Accueil / Chapitre 4 : Trous noirs
- Un trou noir peut-il « avaler » toute une galaxie ?
- Non. Même affamé, un trou noir dépend d’un apport rare et d’une accrétion peu efficace ; une grande partie du gaz chauffé repart sous forme de vents et de jets.
- Mots-clés : pilotage par la « peau » de tension ; partage d’énergie entre trois voies d’échappement.
- À lire : 4.1, 4.7, 4.8
- Notre Système solaire risque-t-il d’être affecté ?
- Très improbable. Aux distances courantes, l’attraction directrice est bien plus faible que la gravité du Soleil, et les effets de marée sont négligeables.
- Mots-clés : portée du relief de tension ; régime de champ faible.
- À lire : 4.1, 4.3, 4.9
- Que se passe-t-il si l’on s’approche d’un trou noir ?
- Le temps se dilate, les rayons lumineux se courbent fortement, les marées étirent ou compriment ; au-delà d’un point, il n’y a plus de retour.
- Mots-clés : vitesse requise vers l’extérieur vs plafond local ; traction du gradient de tension.
- À lire : 4.2, 4.3
- Comment traiter le paradoxe de l’information et l’idée de « mur de feu » ?
- La frontière n’est pas une ligne lisse : c’est une peau qui « respire ». L’énergie s’échappe par des portes ; les enregistrements se conservent et se diluent statistiquement ; nul besoin d’un mur rigide.
- Mots-clés : bande critique dynamique ; frontière statistiquement fidèle.
- À lire : 4.2, 4.7, 4.9
- Voyage temporel ou trous de ver franchissables : possibles ?
- Rien ne l’indique. Nulle part les signaux ne dépassent le plafond local, et des trous de ver stables et praticables ne figurent pas dans l’éventail de ce cadre.
- Mots-clés : plafond local cohérent ; causalité préservée.
- À lire : 4.2, 4.9
- Que montrent vraiment les images du Télescope de l’Horizon des Événements ?
- Un anneau lumineux près de l’ombre, des sous-anneaux plus faibles, des secteurs durablement brillants et leurs bandes de polarisation associées.
- Mots-clés : imagerie par accumulation de trajets repliés ; fines stries de la peau de tension.
- À lire : 4.6
- Que signifient la « voix » d’un trou noir et ses échos ?
- Il ne s’agit pas d’ondes sonores, mais de signatures temporelles : des paliers communs et des enveloppes d’écho — fortes au départ, puis décroissantes avec intervalles croissants.
- Mots-clés : stockage/décharge type piston dans la transition ; empreinte temporelle d’une peau qui respire.
- À lire : 4.6, 4.10
- Après les ondes gravitationnelles d’une fusion, que se passe-t-il ?
- La région proche de l’horizon se reconfigure. Des échos brefs de la peau apparaissent ; le partage de charge se rééquilibre ; jets et vents de disque peuvent échanger la dominance.
- Mots-clés : rééquilibrage après déclenchement de seuil ; concordance multi-lignes.
- À lire : 4.6, 4.7, 4.10
- Peut-on extraire de l’énergie d’un trou noir ?
- En théorie oui, en pratique difficile. La nature l’évacue déjà via jets et vents de disque ; il est ardu d’y accéder et de la transporter par ingénierie humaine.
- Mots-clés : perforation axiale et bandes de bord ; répartition par moindre résistance.
- À lire : 4.7, 4.10
- La radiation de Hawking est-elle observable ?
- Pas pour des masses astrophysiques : la température est trop basse aujourd’hui. Seuls d’hypothétiques petits trous noirs primordiaux pourraient se signaler.
- Mots-clés : détectabilité vs budget énergétique ; fonds à faible signal.
- À lire : 4.1, 4.10
- Comment les trous noirs grossissent-ils autant ?
- Lors des périodes riches en apport, les jets vivent longtemps, les bandes de bord s’étendent, et re-traitance et accrétion avancent de concert, d’où une croissance régulière de la masse.
- Mots-clés : coexistence des trois canaux ; effets d’échelle qui « font le tempérament ».
- À lire : 4.7, 4.8 ; voir aussi 3.8
- Comment coévoluent trous noirs et galaxies ?
- Les vents de disque chauffent et raréfient le gaz ; les jets « labourent » directionnellement ; la formation stellaire s’ajuste ; la forme galactique et la sortie d’énergie se façonnent mutuellement.
- Mots-clés : rétroaction guidée par la tension ; outflows larges et re-traitance.
- À lire : 4.7, 4.8
- Les trous noirs au cinéma : fidèles ou pas ?
- Certains plans rendent bien la courbure des rayons et la dilatation du temps ; d’autres omettent l’anneau, les détails de polarisation et la complexité du partage d’énergie.
- Mots-clés : anneau principal et sous-anneaux ; secteurs brillants ; unité jets–vents de disque.
- À lire : 4.6, 4.7
- Un télescope amateur peut-il voir un trou noir ?
- Pas l’objet lui-même. On photographie l’hôte galactique et les jets à grande échelle, et l’on « écoute » le domaine temporel grâce aux données publiques pour suivre échos et paliers.
- Mots-clés : lecture grand public des empreintes d’image et de temps.
- À lire : 4.6, 4.10
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Formule d’attribution recommandée : Auteur : « Guanglin Tu » ; Œuvre : « Energy Filament Theory » ; Source : energyfilament.org ; Licence : CC BY 4.0.
Première publication: 2025-11-11|Version actuelle:v5.1
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