Rayonnement de Hawking. - TPE Trou Noir  

Rayonnement de Hawking.

Pendant longtemps les physiciens demeurèrent persuadés que rien ne pouvait sortir d'un trou noir.


On pensait qu'un objet tombé dans un trou noir était perdu à jamais, et que les trous noirs dureraient éternellement.


Mais en 1975 Stephen Hawking démontra que cela n'était pas totalement vrai. Ce ne sont pas des pièges parfaits, ils libèrent lentement des particules. C’est le phénomène de la "radiation de Hawking"(cependant sa mise en évidence est-elle impossible à l'heure actuelle).


Les trous noirs s'évaporent petit à petit. . L’observateur regardant un trou noir peut détecter un infime rayonnement de corps noir émanant de la surface de celui-ci.


Plus le trou noir est énorme, plus la fuite est lente (Le rayonnement de Hawking s'avère extrêmement faible pour les trous noirs issus de l'évolution stellaire et encore plus pour les autres trous noirs indirectement détectés dans l'univers (trous noirs intermédiaires et trous noirs super massifs)) .


Là vitesse d'évaporation , d'abord très lente s'accélère candis que le trou noir rapetisse. (Ce phénomène et également nommé évaporation des trous noirs).


Pour finir, après des milliards et des milliards d'années, le trou noir disparaît. Par conséquent tous les objets à l'origine du trou noir ou tombés à l'inférieur par là suite, sont recyclés en énergie en particules. Mais si l'on examine avec soin ce qui sort du trou noir, on est capable de reconstruire tout ce qui était dedans.




Fonctionnement de rayonnement de Hawking.

Le rayonnement de Hawking postule la création permanente de paires particule - antiparticule à partir du vide sous l'action des forces de marée au voisinage de l'horizon d'un trou noir (au rayon de Schwartzchild) d'un trou noir, un endroit où les forces de marée gravitationnelles sont tellement intenses qu'elles peuvent éloigner les deux constituantes de la paire, l'une d'entre elles étant alors absorbée et l'autre pouvant s'échapper ( le champ gravitationnel est très fort)


Tout se passe comme si le trou noir perdait l'énergie (donc la masse) de la particule émise. En effet, pour compenser la perte d'énergie positive de la particule "sortante", le trou noir doit acquérir une énergie négative, et, d'après l'équivalence masse-énergie, cela revient à une perte de masse. Ceci conduit à l'évaporation du trou noir.


'évaporation du trou noir.
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