La NASA explique par une simulation ce qui se passerait en cas de chute dans un trou noir

La nouvelle simulation de la NASA révèle les détails et les effets d'une chute dans un trou noir supermassif. Cette simulation utilise la puissance du supercalculateur Discover pour recréer l'expérience de l'approche de l'horizon des événements d'un trou noir.

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Phénomènes parmi les plus fascinants et mystérieux des profondeurs de l'univers, les trous noirs continuent de captiver aussi bien les scientifiques que le grand public.

Depuis la toute première photographie d'un trou noir prise au cours des cinq dernières années, l'intérêt pour ces structures énigmatiques n'a fait que croître. Cependant, une nouvelle simulation préparée par la NASA à l'aide de technologies de pointe continue d'élargir nos connaissances sur la nature surprenante des trous noirs. 

QUEL EFFET CELA FAIT-IL DE TOMBER DANS UN TROU NOIR ?

Publiée sur YouTube le 6 mai, cette animation montre ce que l'on ressentirait en tombant dans l'abîme sombre d'un trou noir supermassif.

Dans la vidéo, nous observons notre approche d'un trou noir géant situé au centre de la Voie lactée, dont la masse est 4,3 millions de fois supérieure à celle du Soleil. À mesure que nous nous approchons de l'horizon des événements, ce point de non-retour, le paysage qui nous entoure commence à changer et la lumière semble se courber sous l'effet du trou noir.

Cette animation, réalisée en cinq jours en utilisant seulement 0,3 % de la capacité du supercalculateur Discover du Centre de simulation climatique de la NASA, représente un traitement de données qui aurait nécessité plus de 10 ans de travail pour un ordinateur portable, avec plus de 10 téraoctets de données traitées. 

Comme l'explique le professeur de physique Xavier Calmet de l'Université du Sussex, la force gravitationnelle d'un trou noir est si intense qu'un phénomène appelé « spaghettification » se produit au cours de ce processus. Cela signifie que les objets sont étirés en forme de longs spaghettis et déchiquetés par l'énorme force gravitationnelle.