Disque d'Accrétion du Trou Noir

Visualisation interactive relativiste d'un disque d'accrétion avec faisceau Doppler, redshift gravitationnel et profil de température T(r) ∝ r⁻³ᐟ⁴

Vue du Disque d'Accrétion (Approximation Relativiste)

Température du Disque T(r) ∝ r⁻³ᐟ⁴

Spectre d'Émission

Physique du Disque d'Accrétion

La matière tombant vers un trou noir forme un disque mince et rotatif. Le modèle standard de Shakura-Sunyaev (1973) donne le profil T(r) ∝ r⁻³ᐟ⁴ à l'extérieur de l'ISCO, avec une température maximale légèrement au-delà du bord interne et non exactement sur l'ISCO.

Effets Relativistes

Trois effets relativistes dominent ici : la géométrie projetée du disque, le faisceau Doppler entre côté approchant et côté fuyant, et le redshift gravitationnel dans la région interne. Cette démo est une approximation pédagogique, et non un traceur de rayons relativiste complet.

Signatures Observationnelles

Les disques d'accrétion sont observés dans tout le spectre de masse : (1) Binaires à rayons X (TN stellaire, ~10 M☉) — la raie Kα du fer à 6.4 keV montre un élargissement relativiste. (2) Noyaux Actifs de Galaxies (TN supermassif, 10⁶-10⁹ M☉) — la « bosse bleue » dans le continu UV/optique. (3) Événements de disruption par marées — une étoile déchirée par un TN supermassif produit un flash transitoire. (4) L'Event Horizon Telescope a directement résolu l'ombre et l'anneau de M87* et Sgr A*.

Mode d'Emploi

Le panneau principal montre une visualisation relativiste pédagogique du disque d'accrétion. Le croissant lumineux provient du faisceau Doppler, tandis que le redshift gravitationnel atténue l'émission interne. Ajustez l'inclinaison pour passer d'une vue quasi de face à une vue plus comprimée et asymétrique.