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Quiz « Trous noirs » : 12 questions avec réponses

Question 1 sur 12Bonnes réponses : 0

Pourquoi la lumière ne peut-elle pas sortir de l’horizon des événements ?

Questions tirées de 6 articles

Chacun se lit en 2 minutes. Tu sèches sur une question ? Jette un œil à l'article.

Pourquoi la lumière ne sort pas d’un trou noir0/2Ce qui se passe à la frontière d'un trou noirdans l'application0/2D'où viennent les trous noirs0/2Ce qui se passe à l’intérieur d’un trou noir0/2Comment a-t-on photographié un trou noir ?dans l'application0/2Qu'est-ce que le rayonnement de Hawkingdans l'application0/2

Un quiz après chaque article

Dans l'application, un quiz comme celui-ci suit chaque article, et chaque lecture fait grandir ta série et ton niveau.

Réponses et explications12 questions
  1. Pourquoi la lumière ne peut-elle pas sortir de l’horizon des événements ? Aucune direction ne mène vers l’extérieurAu-delà de l’horizon, tous les chemins possibles mènent vers l’intérieur, même si la lumière garde sa vitesse habituelle.Tiré de « Pourquoi la lumière ne sort pas d’un trou noir »
  2. Qu’est-ce qui apparaît comme un anneau lumineux sur les images d’un trou noir ? Du gaz incandescent et des rayons ayant contourné le trouLe trou noir lui-même ne brille pas : on voit le gaz chaud autour et des rayons courbés par sa gravité.Tiré de « Pourquoi la lumière ne sort pas d’un trou noir »
  3. Pourquoi peux-tu ne pas remarquer le franchissement de l'horizon ? Il n'y a ni matière ni signe local à la frontièreL'horizon n'est pas une surface, mais une frontière de causalité : les instruments d'un vaisseau en chute ne le signaleraient pas.Tiré de « Ce qui se passe à la frontière d'un trou noir »
  4. Pourquoi la tache sombre d'une image n'est-elle pas l'horizon ? C'est une ombre optique créée par la lumière courbéeLe bord de l'ombre est déterminé par la lumière déviée près du trou noir, donc la tache sombre est nettement plus large que l'horizon.Tiré de « Ce qui se passe à la frontière d'un trou noir »
  5. Comment se forment les trous noirs stellaires? Quand le noyau d'une étoile massive s'effondre après épuisement du carburantTant que les réactions continuent, la pression vers l'extérieur équilibre la gravité; quand le carburant s'épuise, l'équilibre disparaît.Tiré de « D'où viennent les trous noirs »
  6. Quelle question reste ouverte? D'où viennent les objets supermassifs au centre des galaxies?On en trouve dans l'Univers jeune, où il n'y avait pas assez de temps pour une croissance progressive à partir d'une taille stellaire.Tiré de « D'où viennent les trous noirs »
  7. Que sait-on de ce qui se passe à l’intérieur d’un trou noir? Les équations cessent d’avoir un sens: il n’y a pas de réponseIl faudrait une théorie qui réunisse la gravité et la mécanique quantique, et elle n’existe toujours pas.Tiré de « Ce qui se passe à l’intérieur d’un trou noir »
  8. Que ressentirait-on en franchissant l’horizon d’un trou noir supermassif? Rien de particulier: il n’y a ni mur ni flashPour ces objets, la différence de gravité sur la longueur d’un corps est faible, contrairement aux petits trous noirs.Tiré de « Ce qui se passe à l’intérieur d’un trou noir »
  9. Comment ont-ils obtenu l'image de l'ombre d'un trou noir ? En combinant des observatoires de plusieurs continents en une antenne virtuelleIls ont ensuite combiné les enregistrements horodatés par des horloges atomiques, comme les fragments d'un seul miroir.Tiré de « Comment a-t-on photographié un trou noir ? »
  10. Que voit-on exactement sur l'image ? Une ombre : un cercle sombre sur fond de matière lumineuseLa lumière ne s'échappe pas de l'intérieur de l'horizon des événements, tandis que le gaz brûlant qui l'entoure forme un anneau.Tiré de « Comment a-t-on photographié un trou noir ? »
  11. Que prédit le rayonnement de Hawking? Que les trous noirs émettent une faible lueur et perdent de la masseL'énergie de la particule qui s'échappe vient du trou noir lui-même.Tiré de « Qu'est-ce que le rayonnement de Hawking »
  12. Les gros trous noirs s'évaporent-ils actuellement? Non: ils sont plus froids que le fond cosmique et grossissent doncL'évaporation ne deviendra possible qu'après le refroidissement de l'Univers au-delà de leur propre température.Tiré de « Qu'est-ce que le rayonnement de Hawking »