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Trou noir, illustration. Un trou noir est un objet (généralement un collapsus star) tellement compact qu'rien ne peut échapper à son attraction gravitationnelle. Pas même la lumière. Sur la terre un objet doit être lancé avec une vitesse de 11 kilomètres par seconde si c'est pour échapper à la gravité de la planète et rendez-vous en orbite. Mais la vitesse d'échappement d'un trou noir est supérieure à la vitesse de la lumière. Puisque rien ne peut voyager plus vite que cette vitesse ultime, trous noirs sucer en tout, y compris la lumière, ce qui les rend totalement invisible et sombre. RF ID: ID de l’image: MG9ANM Détails de l'image Taille du fichier:
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6000 x 3375 px | 50,8 x 28,6 cm | 20 x 11,3 inches | 300dpi
Date de la prise de vue:
25 avril 2018
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Pas même la lumière. Dans cette image, nous pouvons voir un trou noir, mais seulement parce qu'il est entouré d'un disque de matière surchauffée, un disque d'accrétion. L'énorme gravité est également tirer dans un nuage de gaz à proximité, en haut à gauche. Banque D'Images https://www.alamyimages.fr/image-license-details/?v=1 https://www.alamyimages.fr/photo-image-un-trou-noir-est-un-objet-si-compact-habituellement-une-star-que-rien-ne-peut-echapper-a-son-attraction-gravitationnelle-pas-meme-la-lumiere-dans-cette-image-nous-pouvons-voir-un-trou-noir-mais-seulement-parce-qu-il-est-entoure-d-un-disque-de-matiere-surchauffee-un-disque-d-accretion-l-enorme-gravite-est-egalement-tirer-dans-un-nuage-de-gaz-a-proximite-en-haut-a-gauche-115260815.html RF GKEG9K – Un trou noir est un objet si compact -- habituellement une star -- que rien ne peut échapper à son attraction gravitationnelle. Pas même la lumière. Dans cette image, nous pouvons voir un trou noir, mais seulement parce qu'il est entouré d'un disque de matière surchauffée, un disque d'accrétion. L'énorme gravité est également tirer dans un nuage de gaz à proximité, en haut à gauche. Trou noir, illustration. Un trou noir est un objet si compact (généralement une étoile effondrée) que rien ne peut échapper à son attraction gravitationnelle. Pas même la lumière. Ce trou noir est entouré d'un disque de matière surchauffée, un disque d'accrétion, le rendant visible. L'énorme gravité est également tirer dans un nuage de gaz à proximité, en haut à droite. 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Un trou noir est un objet si compact (généralement une étoile effondrée) que rien ne peut échapper à son attraction gravitationnelle. Pas même la lumière. La vitesse d'échappement d'un trou noir est supérieure à la vitesse de la lumière. Puisque rien ne peut voyager plus vite que cette vitesse ultime, trous noirs sucer en tout, y compris la lumière, ce qui les rend totalement invisible et sombre. Dans cette image, nous pouvons voir un trou noir, mais seulement parce qu'il est entouré d'un disque de matière surchauffée, un disque d'accrétion. 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Puisque rien ne peut voyager plus vite que cette vitesse ultime, trous noirs sucer en tout, y compris la lumière, ce qui les rend totalement invisible et sombre. Dans cette image, nous pouvons voir un trou noir, mais seulement parce qu'il est entouré d'un disque de matière surchauffée, un disque d'accrétion. Illustration d'ordinateur d'un trou noir. Un trou noir est un objet si compact (généralement une étoile effondrée) que rien ne peut échapper à son attraction gravitationnelle. Pas même la lumière. La vitesse d'échappement d'un trou noir est supérieure à la vitesse de la lumière. Puisque rien ne peut voyager plus vite que cette vitesse ultime, trous noirs sucer en tout, y compris la lumière, ce qui les rend totalement invisible et sombre. Dans cette image, nous pouvons voir un trou noir, mais seulement parce qu'il est entouré d'un disque de matière surchauffée, un disque d'accrétion. 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Puisque rien ne peut voyager plus vite que cette vitesse ultime, trous noirs sucer en tout, y compris la lumière, ce qui les rend totalement invisible et sombre. Dans cette image, nous pouvons voir un trou noir, mais seulement parce qu'il est entouré d'un disque de matière surchauffée, un disque d'accrétion. Trou noir, illustration. Un trou noir est un objet (généralement un collapsus star) tellement compact qu'rien ne peut échapper à son attraction gravitationnelle. Pas même la lumière. Sur la terre un objet doit être lancé avec une vitesse de 11 kilomètres par seconde si c'est pour échapper à la gravité de la planète et rendez-vous en orbite. Mais la vitesse d'échappement d'un trou noir est supérieure à la vitesse de la lumière. Puisque rien ne peut voyager plus vite que cette vitesse ultime, trous noirs sucer en tout, y compris la lumière, ce qui les rend totalement invisible et sombre. 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Sur la terre un objet doit être lancé avec une vitesse de 11 kilomètres par seconde si c'est pour échapper à la gravité de la planète et rendez-vous en orbite. Mais la vitesse d'échappement d'un trou noir est supérieure à la vitesse de la lumière. Puisque rien ne peut voyager plus vite que cette vitesse ultime, trous noirs sucer en tout, y compris la lumière, ce qui les rend totalement invisible et sombre. Trou noir, illustration. Un trou noir est un objet (généralement un collapsus star) tellement compact qu'rien ne peut échapper à son attraction gravitationnelle. Pas même la lumière. Sur la terre un objet doit être lancé avec une vitesse de 11 kilomètres par seconde si c'est pour échapper à la gravité de la planète et rendez-vous en orbite. Mais la vitesse d'échappement d'un trou noir est supérieure à la vitesse de la lumière. 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Un trou noir est un objet (généralement un collapsus star) tellement compact qu'rien ne peut échapper à son attraction gravitationnelle. Pas même la lumière. Sur la terre un objet doit être lancé avec une vitesse de 11 kilomètres par seconde si c'est pour échapper à la gravité de la planète et rendez-vous en orbite. Mais la vitesse d'échappement d'un trou noir est supérieure à la vitesse de la lumière. Puisque rien ne peut voyager plus vite que cette vitesse ultime, trous noirs sucer en tout, y compris la lumière, ce qui les rend totalement invisible et sombre. Un trou noir est un objet si compact - généralement une étoile effondrée - que rien ne peut échapper à son attraction gravitationnelle. Pas même la lumière. 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