La nébuleuse du boomerang, dans la constellation du centaure est l'endroit le plus froid dans l'espace connu à ce jour. Sa température est de 0,1 Kelvin, soit juste un peu plus que le zéro absolu. Son origine a pour cause la mort violente de deux étoiles.
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Bon, vu que j'ai rien d'autre à faire et pendant que les autres zigotos se battent, je m'y colle.
En premier, il faut savoir qu'une étoile est une réaction nucléaire équilibrée entre sa masse et sa capacité explosive (un peu comme si une bombe atomique explosait dans un milieu si dense que son explosion s'en trouverait ralentie.
En second, il faut savoir que, pour qu'il y ait de la chaleur, il faut quelquechose à chauffer (matière, particules), car on ne peut pas chauffer du vide absolu. (du "rien")
Sachant cela, il s'avère que l'équilibre gravitationnel (l'équilibre entre l'explosion nucléaire d'une étoile et sa masse qui la comprime) peut être rompu, soit la réaction nucléaire prends le dessus (supernova, mort violente) soit elle s'éteint peu à peu et on se retrouve avec une étoile froide qui perdra peu à peu en émission d'énergie jusqu'à devenir un corps inerte.
Dans le cas de l'anecdote, il s'agit de supernova, en gros, tout le bazar a explosé et expulsé toute la matière de la zone, créant un grand vide froid vu qu'il n'y a plus rien (où presque) à chauffer.
Si quelqu'un se sent d'affiner mon explication faite de scotch et de bouts de ficelles, je lui en serait gré ;)
Pour mettre un terme au débat, le zéro absolu est un endroit où l'énergie est nulle. Et vu qu'il y a de l'énergie partout dans l'univers, et que la matière est une forme d'énergie, il sera à tout jamais impossible d'atteindre le zéro absolu tant que l'univers existera.
C'EST CLAIR?
nanmého, faut remettre les choses en place de temps en temps ^^
Le principe de la bombe A, c'est la fission, la désintégration d'atomes lourds en éléments plus légers avec dégagement d'énergie.
Celui de la bombe H, c'est la fusion, des atomes légers se combinant en atomes plus lourds, ce qui se produit dans les étoiles, avec fort dégagement d'énergie.
Tous les éléments lourds ont été produits dans des étoiles.
Il est agréable de penser que nous-mêmes, formés en partie d'éléments lourds, sommes les descendants d'étoiles.
Une petite chose que je n'ai pas compris... L'espace entre les galaxies, n'est-il pas composé de vide? et donc, en absence de particules, il n'y a aucune agitation de particule, et donc aucune chaleur (soit 0K).
Ou alors, j'ai raté quelque chose...
Après, on parle d'une différence de l'ordre du dixième de degrés, à une température de -273.15°C, soit quelque chose de peu significatif dans les problèmes quotidiens...
Et puis, il y a cette matière noire, dont personne ne sait ce que c'est, mais dont il est indispensable de supposer l'existence pour que les modélisations mathématiques tiennent debout.
"Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie". Pascal
Et ben en calculant de manière théorique.
Après, si t'est un physicien nucléaire, je t'invite à nous faire partager ton savoir dans une autre anecdote, mais là on parle juste de supernovae, pas de transmutation.
Cela dit, je te demande d'avance de m'excuser pour mon agressivité dans ce commentaire si tu le veut bien, mais on ne se refait pas, je suis un peu con de temps en temps et je n'y peux rien, c'est plus fort que moi ^^
Le pire c'est que je savais que je faisais une faute en écrivant ça, mais je m'en foutais complètement sur le coup ^^
Irrécupérable!
Pour ta seconde interrogation, je dirais que la science ne tolère pas l'erreur mesurable, une différence d'un milliardième de degré dans une mesure fausserai les résultats. Après c'est sur qu'une différence de mesure est tolérable dans le quotidien, mais pas dans la connaissance. Après tout, le mètre n'est pas encore défini avec une exactitude parfaite, mais il suffit au quotidien ;)
Edit : même de l'ordre du picokelvin, c'est-à-dire de l'ordre du 10^-12
Petite précision de rien du tout!
Donc techniquement le soleil n'est pas une bombe atomique mais une bombe nucléaire…
Il est surtout intéressant de comparer cette température à la température ambiante dans l'univers: environ 2.7K. ATTENTION la nébuleuse du Boomerang est de 1K et non de 0.1K (sources multiples dont wikipedia). On remarque alors que le point le plus froid de l'univers extraterrestre n'est qu'environ 3x plus froid que la moyenne.
A titre de comparaison, sur terre (du moins en orbite) on atteindra bientot 10000000000000 fois plus froid, le picoKelvin.
Cette température très basse est dûe paradoxalement à une grande activité locale: L'explosion de l'étoile a propulsé des gaz a des vitesses sidérantes, gaz qui continue de se détendre aujourd'hui a environ 164km/sec (un GROS 0.05% de la vitesse de la lumière, ou 5.5fois la vitesse de la terre autour du soleil).
Alors que les zones les plus vides de l'univers sont 3x plus chaudes.
Un frigo géant en somme.