Il existerait notamment des phénomènes quantiques dans l'infiniment petit qui seraient l'analogue de la production d'écume, et des trous noirs en rotation auraient également un comportement semblable à des tourbillons dans un fluide.
Un trou noir est un corps tellement massif et compact, qu'il empêche même la lumière de s'en libérer. D'où l'adjectif « noir ». En cause : l'attraction gravitationnelle, cette force exercée par tous les corps.
Pour savoir si le compagnon invisible est bel et bien un trou noir, il existe deux méthodes : on peut mesurer sa masse, grâce à son spectre d'émission déjà étudié. Si cette masse dépasse la limite d'Oppenheimer-Volkoff (environ égale à trois masses solaires), ce sera un trou noir.
En 2006, on distingue quatre grandes classes de trous noirs en fonction de leur masse : les trous noirs stellaires, supermassifs, intermédiaires et primordiaux (ou micro-trous noirs).
En revanche, si vous tombez dans un trou noir « supermassif », vous n'allez pas mourir immédiatement. Le temps va s'écouler “normalement” pour vous, mais les autres auront l'impression qu'il ralentit. La lumière sera aussi piégée par le trou noir et n'arrivera plus jusqu'à la personne qui vous observe.
L'explosion d'un trou noir
Lorsque la masse commence à devenir très faible, la température augmente rapidement et l'évaporation atteint une vitesse foudroyante. Finalement, le processus se termine avec une explosion qui marque la disparition du trou noir.
Si vous tombiez dans un trou noir supermassif peu après sa formation, vous atteindriez la singularité en quelques heures . Les forces de marée à l'approche de la singularité seraient si puissantes et imprévisibles que non seulement vous seriez déchiré, mais l'espace-temps le serait également.
Quelle est la durée de vie d'un trou noir ? On estime ainsi que les trous noirs résidus stellaires commenceront à s'évaporer dans cent milliards de milliards d'années et les trous noirs supermassifs dans un milliard de milliards de milliards de milliards d'années.
Très lourd et très loin. On estime que le trou noir du Cosmic Horseshoe (appelé ainsi à cause de sa forme en fer à cheval) pèse l'équivalent de 36 milliards de fois le Soleil et se trouve à une distance d'environ 5 milliards d'années-lumière de la Terre.
Les trous noirs stellaires sont très froids : leur température s'approche du zéro absolu (0 kelvin ou −273,15 degrés Celsius).
Avec une vitesse de libération de 300 000 km/s un trou noir est considérablement plus dense que tous les objets astronomiques connus. Dans le cadre de la relativité générale, un trou noir déforme la trajectoire des particules massives et aussi celle de la lumière (Figure).
En astrophysique, la spaghettification (parfois appelé l'effet de nouilles) est l'allongement d'un corps sous l'effet des forces de marées gravitationnelles lorsque celui-ci est plongé dans un trou noir.
D'une masse de près de 33 fois celle du Soleil, ce "monstre" se cachait à moins de 2000 années-lumière de la Terre, dans la constellation de l'Aigle. Il s'agit du premier trou noir d'origine stellaire de cette taille à être détecté aussi près de la Terre. »
Il s'agit de l'effet Doppler : en tombant vers le trou noir, on rattrape la lumière qui arrive devant nous, alors que la lumière derrière nous a de plus en plus de mal à nous atteindre. Si l'on se retourne, on remarque également que l'horloge du vaisseau derrière nous semble tourner de plus en plus lentement.
Apparence. Comme la lumière ne peut s'échapper des trous noirs, il est impossible de les voir. Toutefois, en absorbant les étoiles ou les nuages de gaz avoisinants, les trous noirs auront souvent près d'eux un disque d'accrétion et des jets.
Il se trouve que les trous noirs ne sont pas si effrayants. Ils n'ont aucun pouvoir particulier de « succion » qui leur permettrait d'avaler de la matière. Leur seule force d'attraction vient de la bonne vieille gravité, cette même force qui maintient la Lune en orbite et qui nous colle à la Terre.
Le concept de trou noir date en France de Pierre-Simon de Laplace (1796), qui se demandait s'il était possible qu'un objet soit tellement dense que sa vitesse de libération (la vitesse minimale pour se libérer de l'attraction gravitationnelle d'un astre) soit supérieure à la vitesse de la lumière (qui vaut environ 300 ...
Surnommé « la Licorne », cet étrange objet stellaire semble être le plus petit trou noir jamais découvert. Il pourrait aider les astrophysiciens à résoudre l'un des plus grands mystères de l'univers. À près de 1 500 années-lumière de la Terre, un petit trou noir orbite autour d'une étoile géante.
Le trou noir M87* a une masse de l'ordre de 6,5 × 109 masses solaires et un rayon de 19 milliards de kilomètres ; son diamètre est donc de 38 milliards de kilomètres, ou 35 heures-lumière ; comme il est situé à 53,5 millions d'années-lumière de la Terre, son diamètre apparent serait de 15,5 μas (microsecondes d'arc).
« La lumière ne peut s'échapper d'un trou noir, car il faudrait une vitesse supérieure à celle de la lumière pour arriver à sortir du puits de l'espace-temps formé par l'énorme concentration de masse qu'est le trou noir. La lumière reste donc piégée à l'intérieur de l'horizon (au rayon de Schwarzschild) du trou noir.
En réalité, les trous noirs de même masse qu'un astéroïde sont minuscules. Ils mesurent moins d'un micromètre de diamètre. Si un trou noir passait au travers d'un abdomen, il ferait le même effet qu'une aiguille. Il pourrait y avoir des dommages collatéraux, mais rien de véritablement fatal.
Selon la théorie de la relativité générale, les trous noirs déforment la structure de l'espace-temps. Avec les sursauts gamma et la potentielle explosion d'une supernova à proximité du système solaire ou de la planète, ils font partie des phénomènes les plus dangereux de l'univers.
Mais Gaia BH3 est le trou noir le plus massif connu dans la Voie lactée qui s'est formé à partir de l'effondrement d'une étoile.
Selon les lois de la relativité générale, un trou noir est par définition invisible, puisqu'il ne laisse échapper ni matière ni lumière (entendu par là l'ensemble des longueurs d'onde du rayonnement électromagnétique, et pas seulement la lumière visible).