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Dimanche 17 Novembre 2024 - News # 89360Astronomie : "🌌🔭 Découverte inattendue d'un lien entre l'alignement des trous noirs et de leurs galaxies hôtes" - Par The Conversation France :
SYNOPSIS :
Françoise Combes, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris explique sa nouvelle découverte qui pourrait transformer notre compréhension de la formation et de l'évolution des galaxies. Ses recherches révèlent un lien surprenant entre les jets des trous noirs supermassifs et la structure de leurs galaxies.LOL, la découverte de l'eau chaude...
Regardez un simple système solaire : les planètes se stabilisent sur un même plan avec le temps.
Dès que vous prenez deux objets qui sont liés, ils forment un plan. Et si d'autres objets arrivent, dépendamment de leur masses versus le système de départ, c'est soit eux qui vont se synchroniser ou bien les les premiers qui vont le faire avec le temps.
Alors imaginez des millions ou des milliards d'étoiles avec en leur centre un trou noir superrmassif tournant à une vitesse folle, c'est encore plus fort. Sans compter l'immense effet Lense-Thirring qui entraîne l'espace-temps, favorisant encore plus l'alignement des axes des astres avec le trou noir.
Enfin, pour une astrophysicien dire que pour un trou noir la vitesse d'échappement est supérieure à la vitesse de la lumière, c'est assez pathétique, c'est faux, et c'est une explication de physique classique ne correspondant pas à la réalité. Si on pouvait aller à 3 fois la vitesse de la lumière, on ne pourrait pas plus en sortir car la vitesse de libération n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est la courbure de l'espace-temps qui est telle que l'espace-temps est refermé sur lui même. Ainsi, quelle que soit la vitesse que pourrait avoir un vaisseau spatial, il ne pourrait jamais en sortir, prisonnier d'une "bulle" fermée.
Françoise Combes nous avait habitué à mieux.
En complément sur The Conversation France :
En complément sur Françoise Combes :
Dimanche 10 Novembre 2024 - News # 89128Astronomie : la première image de notre trou noir supermassif n'est pas exacte, selon une nouvelle étude - Voir [ici] ().
En complément sur trou noir :
Vendredi 8 Novembre 2024 - News # 89086Damien Rieu : "Avec Elon Musk, la Silicon Valley se révolte contre le wokisme et le socialisme" - Par Livre Noir Frontières :
SYNOPSIS :
Alors que tous les médias français l'annonçaient perdant, nous avons été les premiers à analyser et comprendre l'ampleur du phénomène Trump lors de ces élections présidentielles américaines de 2024.
Retrouvez les rediffusions de ce grand Live de 24h.
Analyses, débats, duplex depuis Washington, résultats en temps réel pour tout comprendre avec de nombreux experts sur tous les enjeux majeurs de ce scrutin.
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Avec de cours extraits d'Elon Musk doublé en français.
À voir !
En complément sur Livre Noir :
En complément sur Damien Rieu :
Mardi 5 Novembre 2024 - News # 88991"Les TROUS NOIRS sont-ils LA CLÉ DU PLUS GRAND MYSTÈRE de la cosmologie ? DNDE 367" :
Très intéressante la nouvelle théorie de couplage des trous noirs avec l'énergie noire.
En complément sur trou noir :
En complément sur énergie noire :
Samedi 2 Novembre 2024 - News # 88916Physique : "Y a-t-il vraiment contraction des longueurs en relativité ?" - Par Livres Et Science :
SOMMAIRE :
- L'expérience de Michelson sur la vitesse de la lumière
- La contraction des longueurs
- La transformations de Lorentz
- La relativité du temps
- Einstein et la fin de l'éther
- Le facteur de Lorentz
- Une contraction réelle des longueurs ?Une vidéo didactique très intéressante.
Maintenant, deux petites réflexions taquines :
- On a pas besoin de mesurer simultanément les point A et B du vaisseau spatial pour connaître sa longueur : imaginez que je peigne une règle en mètres sur le fuselage de ce dernier, le zéro étant à l'arrière de son réacteur, et le 30 mètres à la pointe avant du vaisseau.
Dans ces conditions, le spationaute et le terrien liront la même mesure de 30 mètres, même si le terrien verra la règle apparemment contractée.- J'ai remarqué à plusieurs reprises qu'il y a avec la relativité des erreurs épistémologiques graves : avant, on avait des formules pour décrire le réel, et maintenant on a en plus des formules pour décrire des illusions. Et les deux types de formules sont mélangées indifféremment. Il y a une grave confusion ici, car on mélange des carottes avec des pneus. Il y a l'exemple qui est donné dans la vidéo où l'on se rend compte que la contraction des longueurs n'existe pas, et aussi cet exemple qui m'avait frappé : celui d'un astronaute pénétrant dans un trou noir où son compagnon resté en dehors le voit ralentir et rougir de plus en plus pour finir "gelé" sur l'horizon des événements. Bien évidemment, une fois encore, c'est une totale illusion et l'astronaute pénètre dans le trou noir à une vitesse folle.
En complément sur Livres Et Science :
Jeudi 31 Octobre 2024 - News # 88871"10 jours à la frontières mexicaine dans l'Amérique de Trump ! [REPORTAGE]" - Par Livre Noir • Frontières :
SYNOPSIS :
Après un mois d'enquête immersive, Frontières vous propose un documentaire inédit : un voyage au cœur des États-Unis pour suivre cette campagne électorale hors du commun entre Donald Trump et Kamala Harris. Ce reportage complet est exclusivement réservé aux abonnés de notre application mobile et peut être retrouvé dans l'onglet vidéo, catégorie “documentaire”. Si vous n'êtes pas encore abonné ou n'avez pas téléchargé l'application, rejoignez-nous dès maintenant pour découvrir l'Amérique de Trump comme jamais auparavant.
SOMMAIRE :
00:00 Introduction
01:31 Texas
12:18 Californie
25:32 ConclusionLes migrants clandestins sont une plaie !
Et des délinquants. Ils doivent être arrêtés systématiquement, et expulsés.
Quand aux grillages pour les empêcher de passer, c'est du foutage de gueule : ça n'a pas été étudié sérieusement.
En complément sur Livre Noir :
En complément sur États-Unis immigration :
Jeudi 31 Octobre 2024 - News # 88870Astronomie et exoplanètes : "Combien y a-t-il de TERRES dans L'UNIVERS ?" - Par LDDE :
Une magnifique vidéo.
Compléments :
Existe-t'il d'autres types d'étoiles produisant une belle lumière qui soit favorable à la vie ? Oui, d'autres types d'étoiles pourraient produire une lumière agréable et favorable à la vie, mais chaque type d'étoile a ses propres particularités qui influencent son habitabilité. En dehors des naines jaunes (comme notre Soleil), les naines orange et certaines étoiles de type F sont parmi les candidates les plus prometteuses.
1. Les naines orange (type K)
- Caractéristiques : Ces étoiles, légèrement plus froides et moins lumineuses que les naines jaunes, ont des températures de surface entre 3 900 et 5 200 K. Elles produisent une lumière douce, légèrement orangée, qui serait agréable à l'il humain, similaire aux tons du soleil couchant.
- Avantages pour la vie : Les naines orange ont une durée de vie plus longue que les naines jaunes, de 20 à 30 milliards d'années, ce qui laisse potentiellement plus de temps pour que la vie évolue. Leur stabilité est également un atout, car elles produisent moins de rayons X et d'ultraviolets dangereux que les étoiles plus chaudes, ce qui réduit les risques de radiation pour les formes de vie.
- Zone habitable : Elle est plus rapprochée que pour notre Soleil, mais reste suffisamment éloignée pour éviter les effets de marées trop intenses. Cette zone autour d'une naine orange pourrait offrir des conditions favorables pour des planètes rocheuses dotées d'atmosphères stables.
2. Les étoiles de type F (naines blanches)
- Caractéristiques : Les étoiles de type F, plus chaudes que le Soleil avec des températures de surface entre 6 000 et 7 600 K, produisent une lumière plus blanche, voire légèrement bleutée. Cette lumière serait un peu plus intense que celle de notre Soleil, offrant un éclairage vibrant, bien que peut-être légèrement plus éblouissant pour les yeux humains.
- Avantages et inconvénients : Bien qu'elles produisent un spectre lumineux riche en longueurs d'onde favorables à la photosynthèse, leur durée de vie est plus courte (2 à 4 milliards d'années en moyenne) que celle des étoiles de type G (comme notre Soleil). Cela limite la durée pendant laquelle la vie pourrait s'épanouir, mais il reste possible que des formes de vie complexes puissent apparaître et se développer rapidement.
- Radiation : Les étoiles de type F émettent plus d'ultraviolets que le Soleil, ce qui peut poser des problèmes d'habitabilité sans atmosphère protectrice ou adaptation évolutive. Toutefois, certaines étoiles de type F moins massives et stables pourraient constituer des environnements propices à la vie.
3. Comparaison avec les naines rouges (type M)
- Bien que les naines rouges soient extrêmement abondantes, leur lumière est moins favorable à la photosynthèse conventionnelle, et leur tendance à produire des éruptions solaires violentes est problématique pour la stabilité des atmosphères planétaires. De plus, la lumière émise, principalement rougeâtre, pourrait nécessiter des adaptations biologiques différentes de celles que nous connaissons pour favoriser la vie.
Conclusion
Les naines orange sont peut-être les meilleures candidates, avec un bon équilibre entre la lumière favorable, la durée de vie, et une relative stabilité radiative. Les étoiles de type F pourraient aussi soutenir la vie, mais leur forte émission d'ultraviolets et leur durée de vie plus courte posent quelques défis. Dans tous les cas, chaque type d'étoile implique des adaptations spécifiques, mais il est tout à fait possible que des formes de vie évoluent sous ces autres soleils au spectre lumineux différent du nôtre.
Dresse la liste des types d'étoiles. Les étoiles sont classées par type spectral selon leur température de surface, leur luminosité, leur couleur, et leur composition. La classification standard, appelée séquence de Harvard, divise les étoiles en types principaux selon les lettres O, B, A, F, G, K, et M. Ce système est souvent complété par des sous-classes et d'autres types pour caractériser des étoiles spécifiques.
Voici la liste des principaux types d'étoiles selon leur température et caractéristiques.
1. Types principaux de la séquence de Harvard
Ces types d'étoiles sont ordonnés de la plus chaude à la plus froide.
Type Température de surface Couleur Exemples et particularités O > 30 000 K Bleu vif Étoiles très massives, très lumineuses, rares ; émettent beaucoup d'ultraviolets B 10 000 - 30 000 K Bleu-blanc Massives, brillantes, souvent à l'origine de nébuleuses ionisées A 7 500 - 10 000 K Blanc Lumière blanche intense ; exemple : Sirius F 6 000 - 7 500 K Blanc-jaune Lumière blanche avec une teinte jaune, exemple : Procyon G 5 200 - 6 000 K Jaune Naine jaune, comme notre Soleil K 3 900 - 5 200 K Orange Naine orange, plus froide que le Soleil, ex. : Alpha Centauri B M < 3 900 K Rouge Naines rouges, très nombreuses, ex. : Proxima Centauri
2. Sous-classes et autres types d'étoiles
Au sein de chaque classe principale, les étoiles sont subdivisées en sous-types de 0 à 9. Par exemple, notre Soleil est une étoile de type G2, indiquant qu'il se situe dans la catégorie "G" mais un peu plus chaude que G5.
3. Types d'étoiles selon l'évolution stellaire
Certains types d'étoiles correspondent à des stades d'évolution stellaire particuliers :
- Naines blanches : Restes d'étoiles de faible masse après l'épuisement de leur combustible ; très denses et lumineuses au départ, mais refroidissent progressivement.
- Géantes rouges et supergéantes rouges : Étoiles de type M ou K en fin de vie qui se sont dilatées ; exemples : Bételgeuse, Antarès.
- Naines brunes : Objets substellaires (entre 13 et 80 masses joviennes) qui ne sont pas assez massifs pour déclencher des réactions de fusion ; appelées parfois « étoiles ratées ».
- Géantes bleues et supergéantes bleues : Étoiles massives de type O et B très brillantes, en phase de combustion rapide et évoluant rapidement vers des supernovas.
- Supernova : Explosion cataclysmique d'étoiles massives en fin de vie qui forme ensuite des étoiles à neutrons ou des trous noirs.
- Etoiles à neutrons : Résidus d'étoiles massives après une supernova, très denses et souvent dotées d'un champ magnétique intense (pulsars si elles émettent des ondes radio).
- Trous noirs stellaires : Formés par l'effondrement gravitationnel d'étoiles très massives.
4. Types rares et exotiques
Il existe également des types d'étoiles plus exotiques ou atypiques :
- Étoiles Wolf-Rayet : Étoiles massives ayant perdu leurs couches externes ; émettent un rayonnement intense et sont souvent riches en hélium et carbone.
- Étoiles de type T Tauri : Étoiles très jeunes de faible masse (similaires aux naines rouges), en phase de contraction et instables.
- Étoiles carbonées : Étoiles géantes riches en carbone, émettent une lueur rouge foncé.
- Étoiles variables cataclysmiques : Systèmes binaires comprenant une étoile en train de transférer de la matière à une naine blanche ; créent des éclats lumineux périodiques.
Tableau récapitulatif des types d'étoiles
Classification Types d'étoiles Exemples ou caractéristiques Séquence principale O, B, A, F, G, K, M Étoiles classées par température et couleur Évolution stellaire Naines blanches, Géantes rouges, Supergéantes rouges, Naines brunes, Supernova Phases de vie ou stades finaux Exotiques et atypiques Wolf-Rayet, T Tauri, Carbonées, Variables cataclysmiques Rares ou spécifiques de certaines phases Ces différents types révèlent la diversité des étoiles dans l'univers et les diverses conditions lumineuses ou énergétiques qu'elles peuvent offrir aux planètes qui les entourent.
Peux-tu reprendre la liste de tous les types d'étoiles et donner pour chacun son pourcentage dans l'Univers ? Il est difficile d'obtenir des pourcentages précis pour chaque type d'étoile dans l'Univers, mais les astronomes ont pu estimer les proportions approximatives de certains types dans notre galaxie, la Voie lactée. Voici une estimation des pourcentages des différents types d'étoiles.
1. Types principaux de la séquence de Harvard
Les proportions sont dominées par les étoiles plus froides, en particulier les naines rouges.
Type Température de surface Couleur Pourcentage approximatif M (Naines rouges) < 3 900 K Rouge 70 - 75 % K (Naines orange) 3 900 - 5 200 K Orange 12 % G (Naines jaunes) 5 200 - 6 000 K Jaune 7,5 % F (Naines blanches-jaune) 6 000 - 7 500 K Blanc-jaune 3 % A (Blanches) 7 500 - 10 000 K Blanc 0,6 % B (Bleu-blanches) 10 000 - 30 000 K Bleu-blanc 0,1 % O (Bleues) > 30 000 K Bleu 0,00003 % Les étoiles de types O et B sont extrêmement rares, car elles sont très massives et vivent peu de temps par rapport aux autres. En revanche, les étoiles de type M (naines rouges) sont les plus abondantes en raison de leur petite taille, de leur faible masse, et de leur durée de vie très longue.
2. Sous-classes et autres types d'étoiles (stades d'évolution)
Pour les étoiles dans différents stades de leur cycle de vie, voici des estimations de leur fréquence :
Type Description Pourcentage approximatif Naines blanches Restes d'étoiles de faible masse (issues des étoiles G, K, M) ~5 % Géantes rouges Étoiles en fin de vie ayant gonflé (issues de G, K, M) ~1 % Supergéantes rouges Étoiles massives en fin de vie (issues de types O, B) Très rare, ~0,0001 % Naines brunes Objets substellaires, « étoiles ratées » ~15 - 25 % Les naines blanches sont communes, car elles sont le stade final des étoiles de faible masse comme les naines rouges, oranges, et jaunes. Les géantes rouges représentent un faible pourcentage des étoiles, car elles passent rapidement par cette phase en fin de vie. Les supergéantes rouges et les naines brunes sont respectivement rares et difficiles à détecter, ce qui rend les estimations plus incertaines pour ces deux types.
3. Types exotiques et atypiques
Ces types d'étoiles représentent des pourcentages extrêmement faibles dans l'univers.
Type Description Pourcentage approximatif Wolf-Rayet Étoiles massives et chaudes, avec pertes de masse élevées ~0,0001 % T Tauri Jeunes étoiles en formation Très faible, surtout dans les régions de formation stellaire Étoiles carbonées Étoiles géantes riches en carbone Très rare Étoiles à neutrons Restes d'étoiles massives après supernova ~0,7 % Trous noirs stellaires Résultat de l'effondrement de supergéantes ~0,02 % Les étoiles Wolf-Rayet, les étoiles carbonées, et les T Tauri sont des cas rares et spécifiques à certaines régions de formation stellaire ou à des processus particuliers. Les étoiles à neutrons et les trous noirs stellaires sont les restes d'étoiles massives, mais restent rares comparés aux étoiles de la séquence principale.
Synthèse
Les étoiles de type M et K dominent la population stellaire en raison de leur longévité et de leur abondance. Les étoiles de types plus chauds (A, B, O) sont rares car elles consomment rapidement leur combustible. En termes d'évolution stellaire, les naines blanches et les géantes rouges sont fréquentes, tandis que les types plus exotiques restent marginaux.
En complément sur LDDE :
En complément sur exoplanète :
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