# Black Holes
**Source:** https://fr.divanshutora.in/research/black-holes
**Language:** French

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![Physique des trous noirs et gravité extrême](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.unsplash.com%2Fphoto-1462331940025-496dfbfc7564%3Fauto%3Dformat%26fit%3Dcrop%26w%3D1600%26q%3D80&w=3840&q=75)

Astrophysique

# Physique des trous noirs et gravité extrême

Sondage des horizons des événements de singularités spatio-temporelles supermassives et de masse stellaire.

Masse de Sgr A\* 4,154 ± 0,014 × 10⁶ M☉

Masse de M87\* 6,5 ± 0,7 × 10⁹ M☉

Résolution angulaire EHT 20 micro-arcsecondes

Fusions gravitationnelles confirmées 90+ Événements

## Singularités, horizons des événements et accrétion relativiste

Formés par un effondrement gravitationnel catastrophique ou un effondrement de germe primordial dans l'univers jeune, les trous noirs déforment l'espace-temps si sévèrement que rien — pas même la lumière — ne peut s'échapper de leur horizon des événements. À l'aide de réseaux d'interférométrie globaux comme l'Event Horizon Telescope (EHT) et d'observatoires à 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 révolutionnaires

### Image en lumière polarisée de Sagittarius A\*

2024

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

### Première ombre directe de M87\*

2019

Le VLBI millimétrique mondial 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 + 66 masses solaires formant un résidu de 142 masses solaires dans l'intervalle de masse de l'instabilité de paires.

## Méthodologies interférométriques et à 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 micro-arcoseconde à 1,3 mm / 230 GHz.

Cartographie de la réflexion et de la réverbération des rayons X

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

Analyse du déclin d'ondes gravitationnelles

Analyse les fréquences des modes quasi-normaux des trous noirs en fusion pour tester le « théorème de calvitie ».

## 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 rayonnement de Hawking (le paradoxe de l'information du trou noir) ?

Est-ce que des trous noirs de masse intermédiaire (100 à 100 000 masses solaires) résident au cœur des amas globulaires denses ?

### Installations partenaires

Event Horizon Telescope (EHT)

Chandra X-Ray Observatory

NuSTAR

LIGO-Virgo-KAGRA

ALMA

Lire l'article de recherche sur le sous-anneau de photons