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Physique des trous noirs et gravité extrême

Sondage des horizons des événements de singularités d'espace-temps supermassives et stellaires.

Physique des trous noirs et gravité extrême
Masse de Sgr A*4,154 ± 0,014 × 10⁶ M☉
Masse de M87*6,5 ± 0,7 × 10⁹ M☉
Résolution angulaire EHT20 microsecondes d'arc
Fusions gravitationnelles confirméesPlus de 90 événements

Singularités, horizons des événements et accrétion relativiste

Formés par un effondrement gravitationnel catastrophique ou un effondrement direct des germes dans l'univers primitif, les trous noirs déforment l'espace-temps si sévèrement que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper de leur horizon des événements. En utilisant des réseaux d'interférométrie mondiaux comme le Event Horizon Telescope (EHT) et des observatoires de haute énergie comme Chandra et NuSTAR, les chercheurs étudient les jets relativistes, la physique des disques d'accrétion, les anneaux de photons et l'entropie thermodynamique des trous noirs.

Découvertes majeures

Image en lumière polarisée de Sagittarius A*

2024

L'EHT a révélé des champs magnétiques spiraux intenses et organisés autour du trou noir de 4,1 millions de masses solaires au centre de la Voie lactée.

Première observation directe de l'ombre de M87*

2019

La VLBI millimétrique mondiale a imagé l'anneau de photons asymétrique du trou noir de 6,5 milliards de masses solaires dans Messier 87.

Fusion de trous noirs binaires la plus lourde (GW190521)

2020

LIGO/Virgo a détecté une fusion de 85 et 66 masses solaires formant un résidu de 142 masses solaires dans l'intervalle de masse d'instabilité de paires.

Méthodologies interférométriques et de haute énergie

Interférométrie à très longue base (VLBI)

Synthétise un réseau de télescopes de la taille de la Terre pour atteindre une résolution angulaire de l'ordre de la microseconde d'arc à 1,3 mm / 230 GHz.

Réflexion de rayons X et cartographie de réverbération

Mesure le décalage temporel des rayons X coronaux se réfléchissant sur l'orbite circulaire stable la plus interne (ISCO).

Analyse du déclin des ondes gravitationnelles

Analyse les fréquences des modes quasi-normaux des trous noirs en fusion pour tester le « théorème d'unicité » (No-Hair Theorem).

Recherches théoriques fondamentales

Comment les trous noirs supermassifs ont-ils atteint des milliards de masses solaires au cours du premier milliard d'années suivant le Big Bang ?
Quelle est la configuration exacte du spin et du champ magnétique qui alimente les jets de plasma ultra-relativistes dans les noyaux galactiques actifs ?
Comment l'information quantique est-elle préservée lors de l'évaporation par le rayonnement de Hawking (le paradoxe de l'information des trous noirs) ?
Des trous noirs de masse intermédiaire (100 à 100 000 masses solaires) habitent-ils le cœur des amas globulaires denses ?

Installations partenaires

Télescope de l'horizon des événements (EHT)
Observatoire Chandra X-Ray
NuSTAR
LIGO-Virgo-KAGRA
ALMA