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Des scientifiques ont créé un trou noir en laboratoire pour tester une théorie, puis il a commencé à briller extraordinairement

Des scientifiques ont créé un trou noir en laboratoire pour tester une théorie, puis il a commencé à briller extraordinairement

Selon la NASA, Les trous noirs sont les objets cosmiques les plus mystérieux, beaucoup étudiés, mais encore méconnus. La chose la plus connue à propos d’un trou noir est que la gravité et l’espace-temps y sont si forts que même la lumière ne peut pas s’en échapper. Récemment, des scientifiques ont créé une simulation suffisamment valide des trous noirs qui pourrait aider à mieux les étudier. L’analogue du trou noir reproduit le rayonnement théorique émis par la réalité selon Science Alert et peut aider les scientifiques à étudier le trou noir de manière très détaillée. Ces scientifiques ont utilisé une chaîne d’atomes en une seule file pour simuler l’horizon des événements d’un trou noir et ont expérimenté ce que l’on appelle le « rayonnement Hawking ». Le phénomène peut être décrit comme des particules nées de perturbations dans les fluctuations quantiques provoquées par la rupture du trou noir dans l’espace-temps.

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Les chercheurs pensent que la simulation peut aider à résoudre les frictions entre deux cadres contradictoires qui décrivent l’univers, à savoir la théorie générale de la relativité et la mécanique quantique. La théorie de la relativité générale, également connue sous le nom de théorie de la relativité d’Einstein, décrit le comportement de la gravité comme un champ continu appelé espace-temps. La mécanique quantique décrit le comportement des particules à l’aide des mathématiques des probabilités.

Pour qu’une théorie unifiée de la gravité quantique puisse être appliquée universellement, il faut d’abord trouver la relation entre ces deux théories. Les trous noirs pourraient être la réponse à cette question. À une certaine distance du centre du trou noir, même la vitesse de la lumière ne peut pas s’échapper en raison de son incroyable densité. Cette distance qui varie en fonction de la masse du centre du trou noir est appelée horizon des événements. Ce qui se passe lorsque quelque chose entre dans l’horizon des événements d’un trou noir est inconnu. Cependant, en 1974, Stephen Hawking a déclaré que les interruptions des fluctuations quantiques provoquées par l’horizon des événements d’un trou noir sont assez similaires au rayonnement thermique.

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Selon le rayonnement de Hawking, si un trou noir perd plus de masse qu’il n’en gagne, il finira par disparaître. Il s’agit du rayonnement théorique d’un trou noir qui indique qu’un trou noir plus petit est plus chaud qu’un trou noir plus grand. Le rayonnement Hawking, même s’il existe, est trop faible pour être détecté. Cependant, les analogues théoriques des trous noirs peuvent nous aider à apprendre certaines choses sur le comportement d’un trou noir en laboratoire. Plusieurs simulations ont été créées auparavant, mais celle dirigée par Lotte Mertens de l’Université d’Amsterdam aux Pays-Bas a fait quelque chose de différent, selon la source.

Ils ont essayé d’analyser les propriétés du rayonnement Hawking et ont été assez surpris lorsque l’analogue du trou noir a commencé à briller. Rayonnement de Hawking est un phénomène étrange car cela fait briller le trou noir alors que l’horizon des événements d’un trou noir est censé être une zone d’où même la lumière ne peut pas s’échapper. L’équipe a également observé que la lueur ou le rayonnement Hawking ne se produisait que lorsqu’une partie de la chaîne s’étendait au-delà de l’horizon des événements. Cela montre qu’un enchevêtrement de particules dans l’horizon des événements est nécessaire pour créer le rayonnement de Hawking. “Cela peut ouvrir la voie à l’exploration des aspects fondamentaux de la mécanique quantique, aux côtés de la gravité et des espaces-temps courbes dans divers contextes de matière condensée”, ont écrit les chercheurs dans l’article. Recherche sur l’examen physique.

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2024-03-31 06:16:02
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