COMMENT DÉTRUIRE UN TROU NOIR ? 🌌

Science Trash
22 Jun 202309:14

Summary

TLDRDans cette vidéo captivante, explorez les mystères des trous noirs et les dangers potentiels s'ils s'approchent de notre système solaire. Découvrez les types de trous noirs, leur influence gravitationnelle, et les scénarios catastrophiques qu'ils pourraient engendrer. Apprenez également les théories sur la destruction des trous noirs, incluant l'utilisation de protons hautement énergétiques et l'évaporation de Hawking. Malgré la faible probabilité de rencontre avec un trou noir, cette exploration fascinante nous montre l'importance de la recherche et de la préparation face aux menaces cosmiques.

Takeaways

  • 🌌 Le script parle de la menace d'un trou noir dans l'espace et son impact sur notre système solaire.
  • 🔍 Il existe quatre types de trous noirs : primordiaux, stellaires, intermédiaires et super massifs.
  • 🌑 Un trou noir supermassif nommé Phénix Astar pourrait perturber le soleil et les planètes à des années-lumière de distance.
  • 💥 Un trou noir stellaire de trois masses solaires, même à distance, pourrait causer des désordres gravitationnels et des catastrophes naturelles sur Terre.
  • 🌍 La Terre pourrait être éjectée de sa trajectoire habituelle et devenir inhabitable à cause de l'attraction gravitationnelle d'un trou noir.
  • 💣 Il y a plusieurs solutions hypothétiques pour détruire un trou noir, y compris l'utilisation de bombes nucléaires, bien que cela soit peu probable.
  • 🤔 La création de trous noirs artificiels pour neutraliser un trou noir existant est une idée de science-fiction et nécessiterait une technologie avancée.
  • 🌟 Stephen Hawking a démontré que les trous noirs peuvent émettre du rayonnement et évaporer, bien que cela prenne un temps extrêmement long.
  • 📚 La métrique de Kerr et la théorie de la relativité générale suggèrent que modifier la charge ou la rotation d'un trou noir pourrait le rendre instable et le détruire.
  • 🚀 Pour détruire un trou noir selon la théorie, il faudrait injecter environ 4000 sextilions de protons, ce qui est actuellement irréalisable.
  • 💡 Le script conclut que, bien que les idées pour détruire un trou noir soient fascinantes, elles restent pour l'instant dans le domaine de la science-fiction.

Q & A

  • Quel est le plus proche des trous noirs, Gaïa BH1, de notre Terre et à quelle distance est-il situé?

    -Gaïa BH1 est le plus proche des trous noirs de notre Terre et il est situé à une distance de 16 millions de milliards de kilomètres.

  • Comment les trous noirs sont-ils formés et quel est leur effet sur leur environnement?

    -Les trous noirs sont formés à partir de la mort d'une étoile massive qui s'effondre sous sa propre gravité. Leur effet sur l'environnement est principalement par l'influence gravitationnelle qu'ils exercent, ce qui peut être observé indirectement.

  • Quels sont les quatre types de trous noirs mentionnés dans le script?

    -Les quatre types de trous noirs mentionnés sont les trous noirs primordiaux, les trous noirs stellaires, les trous noirs intermédiaires et les trous noirs super massifs.

  • Quel est le scénario hypothétique pour Phénix Astar, le plus grand trou noir théorique, s'il se trouvait au cœur de notre galaxie?

    -Si Phénix Astar, le plus grand trou noir théorique, se trouvait au cœur de notre galaxie, il perturberait le soleil et les planètes à une distance de 1000 années-lumière, créant un gigantesque disque d'accrétion avec des températures extrêmes et des radiations mortelles.

  • Que se passerait-il si un trou noir stellaire de trois masses solaires était à proximité de notre système solaire?

    -Si un trou noir stellaire de trois masses solaires était à proximité de notre système solaire, il causerait un désordre gravitationnel, projetant des astéroïdes dans tous les sens et risquant de perturber l'orbite de la Terre, la rendant inhabitable.

  • Quels sont les scénarios possibles pour la Terre si un trou noir s'approche de notre système solaire?

    -Les scénarios possibles incluent l'éjection de la Terre de sa trajectoire habituelle, la modification de son climat en raison de l'attraction gravitationnelle du trou noir, et la possibilité de catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis.

  • Quelles sont les quatre solutions envisageables pour détruire un trou noir, comme mentionné dans le script?

    -Les quatre solutions envisageables pour détruire un trou noir sont: 1) Lancer des bombes nucléaires dessus, 2) Utiliser un autre trou noir pour le neutraliser, 3) Attendre l'évaporation du trou noir par le rayonnement de Hawking, et 4) Utiliser la métrique de Kerr-Newman pour le rendre instable et le détruire.

  • Pourquoi les bombes nucléaires ne seraient-elles pas efficaces pour détruire un trou noir?

    -Les bombes nucléaires ne seraient pas efficaces car un trou noir est intangible et n'a pas de surface physique. Elles seraient attirées au centre du trou noir et ajouteraient à sa masse sans l'affecter.

  • Quelle est la théorie de l'évaporation des trous noirs par le rayonnement de Hawking?

    -La théorie de l'évaporation des trous noirs par le rayonnement de Hawking suggère que les trous noirs peuvent se dissoudre en émettant des particules à partir de paires de particules et antiparticules qui apparaissent près de l'horizon des événements. Cela réduit la masse du trou noir au fil du temps jusqu'à sa disparition complète.

  • Quelle est la métrique de Kerr-Newman et comment pourrait-elle être utilisée pour détruire un trou noir?

    -La métrique de Kerr-Newman est une théorie qui combine la masse, la charge électrique et la rotation d'un trou noir. Selon cette théorie, si un trou noir perd son horizon des événements en modifiant ces paramètres, il deviendrait instable et pourrait être détruit.

  • Combien de protons sont nécessaires pour surcharger un trou noir jusqu'à ce que sa charge dépasse sa masse, selon le script?

    -Pour surcharger un trou noir jusqu'à ce que sa charge dépasse sa masse, il serait nécessaire environ 4000 sextilions de protons, ce qui est 20 fois le nombre d'étoiles présentes dans l'univers.

  • Quel est le coût estimé de l'opération pour détruire un trou noir en utilisant la méthode décrite dans le script?

    -Le coût estimé de l'opération pour détruire un trou noir en utilisant la méthode décrite dans le script serait de 20 000 milliards d'euros, ce qui est considérablement plus que le coût du programme international de la Station Spatiale Internationale (ISS).

Outlines

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🌌 La menace des trous noirs dans l'univers

Le premier paragraphe explore l'idée que les trous noirs, bien que difficiles à détecter, peuvent avoir un impact significatif sur l'environnement spatial. Il décrit comment un trou noir pourrait se rapprocher de notre système solaire et les conséquences potentielles, allant de la perturbation des orbites planétaires à la destruction complète du système. Les différents types de trous noirs sont mentionnés, ainsi que les hypothèses sur la manière dont ils pourraient affecter notre soleil et les planètes. La section se termine par une question sur la possibilité de survie face à un tel événement cosmique.

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🔬 Solutions hypothétiques pour combattre les trous noirs

Le deuxième paragraphe examine plusieurs méthodes théoriques pour contrer la menace des trous noirs. Il commence par la suggestion d'utiliser des armes nucléaires, mais explique pourquoi cela ne fonctionnerait pas, car les trous noirs n'ont pas de surface physique. Ensuite, il propose la création d'un trou noir pour neutraliser l'autre, ce qui soulève des questions sur la faisabilité et les dangers d'une telle approche. Il mentionne également la théorie de l'émission de rayonnement de Hawking, qui suggère que les trous noirs peuvent se dissoudre, bien que cela prenne un temps extrêmement long. Enfin, il décrit une méthode mathématique basée sur la métrique de Kerr et la théorie de la relativité générale, qui pourrait potentiellement rendre un trou noir instable et le détruire. Cependant, il est clair que ces solutions restent dans le domaine de la science-fiction et n'ont pas été observées dans la réalité.

Mindmap

Keywords

💡trou noir

Un trou noir est une région de l'espace où la gravité est si intense que même la lumière ne peut s'en échapper. Dans le contexte de la vidéo, les trous noirs sont décrits comme des menaces potentielles pour notre système solaire, avec des effets dévastateurs sur les planètes et le Soleil.

💡Gaïa BH1

Gaïa BH1 est mentionné comme le trou noir le plus proche de la Terre, situé à 16 millions de milliards de kilomètres. Bien qu'il soit trop loin pour être dangereux actuellement, la vidéo explore la possibilité de ce que pourrait se passer si un trou noir se rapprochait de notre système solaire.

💡horizon des événements

L'horizon des événements est la frontière autour d'un trou noir au-delà de laquelle rien ne peut s'échapper, pas même la lumière. La vidéo explique que c'est ce qui rend les trous noirs indétectables directement, sauf par leur influence sur l'environnement.

💡accrétion

L'accrétion fait référence au processus par lequel un trou noir attire et engloutit de la matière, formant un disque d'accrétion. Ce disque de gaz et de poussière tourne à des vitesses extrêmement élevées et atteint des températures de milliards de degrés, émettant des radiations mortelles.

💡radiation Hawking

La radiation Hawking est un phénomène théorique proposé par Stephen Hawking, selon lequel les trous noirs peuvent émettre des particules et perdre de la masse au fil du temps, conduisant éventuellement à leur évaporation complète. La vidéo discute cette possibilité mais souligne que ce processus prendrait des milliards d'années.

💡énergie

L'énergie est un concept clé dans la vidéo, notamment lorsqu'il s'agit de décrire la quantité phénoménale d'énergie nécessaire pour créer ou détruire un trou noir. La vidéo mentionne l'énergie requise pour comprimer des masses stellaires ou pour accélérer des protons à des vitesses proches de la lumière.

💡singularité

La singularité est le point au centre d'un trou noir où la masse est concentrée en un espace infiniment petit. La vidéo explique que la singularité est entourée par l'horizon des événements et que c'est cette concentration de masse qui crée les puissants champs gravitationnels des trous noirs.

💡fusion

La fusion des trous noirs est abordée dans la vidéo lorsqu'elle explique ce qui se passerait si deux trous noirs entraient en collision. Cette fusion résulterait en un trou noir plus massif et plus dangereux, aggravant potentiellement la situation au lieu de la résoudre.

💡gravité

La gravité est la force qui attire la matière vers les trous noirs. La vidéo illustre comment la gravité intense des trous noirs peut perturber l'orbite des planètes et causer des événements catastrophiques tels que des tremblements de terre et des éruptions volcaniques.

💡désordre gravitationnel

Le désordre gravitationnel fait référence aux perturbations causées par la gravité d'un trou noir. La vidéo mentionne comment un trou noir à proximité du système solaire pourrait perturber le nuage d'Oort, projetant des débris et des astéroïdes vers l'intérieur du système solaire, créant des dangers supplémentaires.

Highlights

Dans l'espace, les trous noirs représentent une menace invisible en raison de leur influence sur l'environnement.

Les trous noirs peuvent se déplacer à des vitesses allant jusqu'à 175 000 km/h par rapport au centre de leur galaxie.

Si un trou noir se rapproche du système solaire, il pourrait entraîner la désintégration du système et la formation d'un disque d'accrétion.

Il existe quatre types de trous noirs: primordiaux, stellaires, intermédiaires et super massifs.

Un trou noir de type supermassif, comme Phénix Astar, pourrait perturber le soleil et les planètes à des années-lumière de distance.

Un trou noir stellaire de trois masses solaires, s'il se trouve à deux années-lumière, pourrait causer des désordres gravitationnels.

L'attraction d'un trou noir pourrait éjecter la Terre de sa trajectoire habituelle, provoquant des conditions inhabitables.

La Terre pourrait subir des fissures, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en cas d'approche d'un trou noir.

Plusieurs scénarios sont possibles pour la Terre en fonction de la vélocité, de la proximité et de la direction du trou noir.

Il y a une chance sur 40 milliards d'en rencontrer un trou noir, comparable à la probabilité de gagner au loto trois fois de suite.

Il y a quatre solutions envisageables pour détruire un trou noir, y compris l'utilisation de bombes nucléaires.

Les trous noirs sont intangibles et n'ont pas de surface physique, ce qui rend leur destruction par des bombes nucléaires impossible.

Une deuxième solution pourrait être la création d'un trou noir pour le neutraliser, mais cela nécessite des conditions extrêmement rares.

Stephen Hawking a démontré que les trous noirs peuvent s'évaporer par émission de rayonnement, selon la physique quantique.

L'évaporation d'un trou noir pourrait prendre des milliards d'années, voire des gogolans pour un trou noir supermassif.

Une quatrième solution serait de détruire le trou noir en utilisant la théorie de la relativité générale et en modifiant ses paramètres.

Pour surcharger un trou noir et le rendre instable, il faudrait environ 4000 sextilions de protons, une quantité colossale.

La destruction d'un trou noir serait un exploit colossal pour l'humanité, bien que cette opération serait extrêmement coûteuse.

La possibilité d'exposer une singularité nue représente une perspective passionnante pour l'étude de l'infini.

Transcripts

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dans l'immensité silencieuse du ciel

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étoilé une menace invisible rode un trou

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noir à 16 millions de milliards de

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kilomètres Gaïa BH1 le plus proche de

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notre terre trop loin pour être

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dangereux non soyez pas si sûr les trous

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noirs se font dans l'obscurité quasi

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indétectable sinon par l'influence

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qu'ils ont sur leur environnement on

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joue pas l'un de r peut être à proximité

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car oui un trou noir ça bouge certains

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se propagent à plus de 175 000 km/h par

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rapport au centre de leur galaxie

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imaginons qu'un trou noir s'invitait aux

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portes de notre système solaire que se

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passerait-il où va-t-on se faire aspirer

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y a-t-il un moyen de l’arrêter on vous

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explique comment survivre à un trou noir

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un trou noir dans le système solaire ça

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ferait quoi mauvaise nouvelle on y

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survivrait pas enfin ça va dépendre de

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sa taille il existe quatre types de

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trous noirs les primordiaux

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hypothétiques avec une masse de quelques

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microgrammes les stellaires jusqu'à 14

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fois plus massives que le soleil les

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intermédiaires et les super massifs se

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nichent au cœur des galaxies le plus

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grand est théoriquement Phénix Astar un

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monstre de cette taille perturberait du

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soleil des 1000 années-lumière modifiant

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de même celle de toutes les planètes

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l'une et astéroïdes vous dans certains

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temps il engloutirait tout le système

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solaire formant un gigantesque disque

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d'accrétion autour de lui un amarotatif

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de gaz et de poussière tournant à une

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vitesse avoisinante celle de la lumière

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et une température pouvant atteindre des

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milliards de degrés doux et manerait des

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radiations mortelles cela dit nos

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chances de survie ne seraient pas

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meilleur avec un trou noir stellaire

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disons trois masses solaires le minimum

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théorique imaginons qu'il soit au port

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de notre système solaire trop loin pour

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être dangereux pas vraiment à moins de

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deux années lumière de nous il causerait

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un désordre gravitationnel dans le nuage

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d'orques des milliards de milliards de

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débris qui forment un mur nous

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protégeant du reste de l'univers là il

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serait projeté dans tous les sens et on

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se prendrait quelques astéroïdes ce

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n'est pas tout à mesure qu'il

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s'aventurer vers le système solaire ce

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dernier serait irrémédiablement attiré

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vers lui à cause du champ gravitationnel

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qu'il exerce qu'adviendra-t-il de nous

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éjecter de sa trajectoire habituelle la

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terre sortirait de la zone habitable il

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ferait tout d'un coup très très froid et

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nous n'aurions pas le temps de nous

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plaindre car le pied reste à venir

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l'attraction intense du trou noir

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provoquerait la fissuration de la croûte

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terrestre causant tremblement de terre

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éruption volcanique et tsunami

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apocalyptique il ne resterait plus de

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notre planète qu'une surface terrible

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pavée de magma et le soleil dans tout ça

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plusieurs scénarios sont possibles selon

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sa vélocité sa proximité et sa direction

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dans le meilleur des cas le soleil

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graviterait au tour sinon il serait

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propulsé hors de son orbite ordinaire

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vers un voyage sans fin au confins de

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l'espace la situation la moins favorable

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pour lui serait d'être déchiqueté par

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les forces de marées du trou noir il ne

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serait plus qu'un disque d'accrétion

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seul témoin de son existence passée

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rassurez-vous on n'a qu'une chance sur

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40 milliards d'en rencontrer un soit la

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probabilité de gagner au loto 3 fois de

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suite mais si ça nous arrivait il

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faudrait s'y préparer comment détruire

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un trou noir 4 solutions sont

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envisageables d'abord lancer toutes nos

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bombes nucléaires dessus on pourrait le

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faire exploser non malheureusement ce

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n'est pas si simple un trou noir est

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intangible il n'a pas de surface

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physique pour le comprendre il faut

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remonter à sa création une général

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massif meurt elle est si lourde qu'elle

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s'effondrer elle-même courbant ainsi

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l'espace-temps toute sa masse sera

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concentré dans un point théoriquement

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infiniment petit la singularité cette

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immense boule noire n'est qu'une

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illusion un pourtour immatériel

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l'horizon des événements dont la gravité

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est ici intense que la lumière elle-même

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ne peut y échapper voilà pourquoi nos

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bombes n'aurait aucun effet elle serait

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attirée au centre piégé à tout jamais se

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rajoutant à sa masse par la même

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occasion deuxième solution neutraliser

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le trou noir avec un autre trou noir

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pour commencer il faut réussir à en

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créer un et ce n'est pas une mince

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affaire en théorie la collision de

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particules très haute énergie dans des

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accélérateurs comme le LHC pourrait bien

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engendrer des trous noirs mais les

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conditions nécessaires à leur création

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sont extrêmement rares sans compter

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qu'il serait microscopique et tout à

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fait inoffensif avec une masse de

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l'ordre de quelques microgrammes

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tellement petit qu'il s'évaporerait

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presque instantanément dans un éclair de

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lumière semblable au sapin de Noël pour

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obtenir un trou noir de taille à

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affronter l'intrus qui nous menace

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disant une masse solaire il faudrait

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condensé une énorme quantité de matière

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dans un espace très petit en gros

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comprimé plusieurs fois notre soleil

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dans une sphère de 6 km de diamètre ce

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processus nécessiterait une quantité

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d'énergie phénoménale que seule une

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technologie hypothétique pour régénérer

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en plus il faudrait trouver la manœuvre

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adéquate pour le maintenir hors de notre

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portée pour éviter qu'ils nous

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engloutissent à son tour de la

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science-fiction à ce stade et

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heureusement pour nous car le résultat

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escompté de leur collision serait

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catastrophique si effectivement on

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parvenait à créer un trou noir puis le

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lancer sur l'ennemi les deux

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commenceraient d'abord par graviter l'un

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autour de l'autre dans une danse spirale

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infernale se rapprochant de plus en plus

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au bout d'un certain temps le couple

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finirait par fusionner formant un plus

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grand trou noir plus massif encore et

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plus dangereux dévié de sa trajectoire

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initiale ce qui ne ferait que compliqué

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notre situation troisième solution

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attendre en 1975 le célèbre

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astrophysicien Stephen Hawking démontre

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qu'un trou noir et susceptible de

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s'évaporer par l'émission de rayonnement

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conformément à la physique quantique

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n'importe quel point de l'espace

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contient une paire de et antiparticules

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d’énergie opposée dès leur apparition

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celles-ci se heurte aussitôt pour

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s’annuler mutuellement c'est là que les

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choses deviennent intéressantes et si

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cette paire apparaissait juste au bord

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de l'horizon des événements en théorie

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l'une des particules échappées à

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l'attraction du trou noir tandis que son

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homologue tomberait dedans les

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particules évadés formeraient le fameux

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rayonnement de Hawking quant aux

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particuliers plus le trou noir

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n'absorberait plus il perderait de

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l'énergie ce qui ferait diminuer sa

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masse avec le temps jusqu'à le faire

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disparaître complètement alors on aurait

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qu'à attendre oui mais prenons notre mal

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en patience cela n'arriverait pas avant

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un suivi de 67.0 en pour un trou noir

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super massif assez pire ce processus

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pourrait atteindre un gogolan un trou

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noir hypothétique pesant seulement le

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poids d'une montagne soit 1000 milliards

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de kilogrammes qui disparaîtrait au bout

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de 3 millions d'années mais vu que

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l'univers est vieux de 13,8 milliards

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d'années en principe tous les trous

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noirs formés à la nuit des temps ce

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serait dissipés pourtant aucun phénomène

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de la sorte n'a été observé à ce jour

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délire d'ingénier ou non attendent

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l'évaporation d'un trou noir n'est

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clairement pas une sage décision il nous

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reste alors une qui est derrière

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solution détruire le trou noir grâce aux

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maths en 1965 rocker et Ezra Ted Newman

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on combiné leur savoir pour élaborer un

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théorème la métrique de kernum ici un

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trou noir ne peut exister que si ça

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masse ça charge électrique et sa

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rotation autour de lui-même elle vérifie

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la formule suivante ce n'est qu'en 2010

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que nos 2 0 interviennent Ted Jacobson

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et Thomas sotirius se sont penchés sur

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la question en publiant un article

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entièrement dédié à la destruction des

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trous noirs selon la relativité générale

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si les paramètres du trou noir vérifient

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l'équation inverse ce dernier

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deviendrait instable et perdrait son

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horizon des événements de laissant

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derrière lui qu'une singularité nue

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inoffensive neutre salut est enfin à

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portée de main mais pas si vite hein car

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pour y parvenir il conviendrait soit de

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le surcharger au max soit de le faire

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tourner plus rapidement le tout en

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veillant à ce que ça masse reste la même

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inutile de préciser que d'un point de

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vue technologique la première option est

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la plus simple en pratique ça

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reviendrait à gaver le trou noir de

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particules hautement électrique jusqu'à

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ce que leur charge dépasse sa masse il

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n'y a qu'un seul candidat que nous

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connaissons des protons ceux qu'on

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trouve au cœur des atomes combien ils

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nous en faut on a calculé à votre place

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environ 4000 sextilions protons soit 20

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fois le nombre d'étoiles présentes dans

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l'univers comment s'y prendre c'est là

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que les choses deviennent complexes au

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fond du cernes se cache le LHC une méga

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structure hors-norme dédiée à la

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collision des particules la source pour

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générer des protons serait une simple

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bouteille d'hydrogène gazeux connecté à

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une machine appelée Linéa C4 un

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accélérateur linéaire surpuissant

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inauguré en 2017 puis suivant un procédé

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compliqué dont vous épargner des tailles

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un faisceau de protons se réformé pour

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alimenter un autre engin qui va

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l'accélérer à la vitesse de la lumière

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la victoire est à nous il nous suffirait

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juste de projeter ce rayon de protons

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sur le trou noir affamé à une telle

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vitesse pour le désamorcer en moins de 2

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ans le temps qui lui parvienne entre

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temps même si ce dangereux vortex se

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déplaçait à la plus grande vitesse

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observée d'un trou noir il n'aurait

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parcouru qu'un dixième de millièmes de

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la distance qui nous sépare nous voilà

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sauver l'humanité aurait réalisé le plus

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grand exploit de son existence mar à

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jamais sachez tout de même que cette

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opération aurait coûté 20 000 milliards

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d'euros en comparaison l'ISS qui se

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classe dans le livre des Guinness en

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tant que l'objet le plus cher jamais

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créé n'a coûté que 140 milliards d'euros

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néanmoins la destruction du titre noir

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reste purement hypothétique des

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chercheurs avancent qu'il se peut que

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l'objet revienne à son espace stable

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sans perdre le moment cinétique ou la

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charge électrique reçue mais s'il se

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défait effectivement de son horizon des

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événements ceux-ci sous les vrais une

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perspective passionnante celle d'exposer

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une singularité nue dans toute sa

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splendeur nous pourrions enfin

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contempler l'infini malheureusement ce

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phénomène n'a jamais été observé dans

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l'univers bien que des modèles

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informatiques et trouver un cas

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particulier ou une étoile implosante lui

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donnerait naissance car cette vidéo n'a

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vraiment pas été facile parce que

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personne n'en avait encore parlé à part

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dans des papiers scientifiques

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compliqués on espère avoir tout bien

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retranscrit un grand merci à Martin

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Fournier Eric Lagadec et aussi à

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scienceclic de nous avoir partagé leurs

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connaissances et d'avoir participé à

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cette vidéo pensez à vous abonner et à

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liker allez les amis Ciao

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