Formulaire des trous noirs
Cet article réunit les formules physiques utilisées pour calculer les principales caractéristiques des trous noirs (limité aux trous noirs de Schwarzschild : sans charge ni moment cinétique).
Notations
[modifier | modifier le code]- : l'aire de la surface de la sphère contenue dans l'horizon des évènements du trou noir,
- : la température absolue,
- : la vitesse de la lumière,
- : la constante de Planck réduite, ,
- : la constante de Boltzmann,
- : la constante de Stefan-Boltzmann,
- : la constante universelle de gravitation,
- : la masse du trou noir.
Rappel : est sans dimension et vaut, pour une masse solaire par exemple, environ 10^(-76) ; ceci afin de fixer les ordres de grandeur.
Évaporation des trous noirs
[modifier | modifier le code]Les trous noirs émettent une radiation, dite de Hawking, dont le spectre est exactement celui d'un corps noir d'une température donnée qui, pour un trou noir de Schwarzschild est :
Cette température est donc inversement proportionnelle à la masse de trou noir. Exprimé en masses solaires :
Le trou noir finit par s'évaporer complètement au terme d'un temps :
En unités de masses solaires, on obtient [La 2].
Entropie et température du trou noir
[modifier | modifier le code]L'entropie S d'un trou noir de surface A est donnée par :
Taille d'un trou noir
[modifier | modifier le code]Le rayon est proportionnel à la masse (pour une rotation donnée)
rayon =
J dépend de la rotation du trou noir. Il varie entre 1 (rotation maximale) et 2 (pas de rotation).
Donc, la surface A =
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Bibliographie
[modifier | modifier le code]- Kenneth R. Lang Astrophysical formulae. space, time, matter, and cosmology. Volume 2 Springer 1999):
- Formule 5.643, p. 206
- Formule 5.646, p. 207