Le Soleil, une lentille gravitationnelle
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Le Soleil, une lentille gravitationnelle



Vue hybride

  1. #1
    inviteba0a4d6e

    Le Soleil, une lentille gravitationnelle

    Salut

    Si l'on parvenait à envoyer un télescope adapté - servant d'oculaire au foyer - à 550 UA du Soleil (tourné dans sa direction), l'on pourrait utiliser l'astre diurne comme une lentille gravitationnelle... En espérant que l'on puisse stopper sa course au moment opportun...

    Mais que pourrait-on - théoriquement - observer précisément des ondes EM provenant de "l'arrière" du Soleil ?

    Quel serait le pouvoir de résolution d'un tel télescope (en imaginant qu'il soit conçu afin de "voir" les ondes radio, les micro-ondes, l'infrarouge, le visible, l'ultraviolet, etc...) ?

    J'ai lu ici-ou-là que l'on pourrait voir les éventuels continents d'exo-planètes... Jusqu'à quelle distance ? Et avec quels détails ?

    Quelles seraient les différences - relatives aux détails - avec les images du ciel (très) profond prises par Hubble par exemple ?

    Quels sont justement les calculs permettant de se faire une idée des opportunités optiques offertes par notre étoile ?

    Merci...

  2. #2
    inviteba0a4d6e

    Re : Le Soleil, une lentille gravitationnelle

    Quelqu'un a-t-il une once d'idée à proposer ?

  3. #3
    invite40271050

    Re : Le Soleil, une lentille gravitationnelle

    Bjr Karma....
    La "lentille gravitationnelle" ne fait pas de dinstinction (je me l'imagine ainsi) entre les différentes longeurs d'onde.
    Par contre en tant que "télescope" c'est plus tot "cul de bouteille" !!
    Seul les objets "volumineux" sont détectables.
    Faire petite recherche Google "lentille gravitationnelle" pour plus d'amples détails.
    Cordialement

  4. #4
    Gilgamesh
    Modérateur

    Re : Le Soleil, une lentille gravitationnelle

    Tu peux essayer de la calculer la chose

    Lentille gravitationnelle



    Modèle simple de lentille gravitationnelle : l'observateur perçoit 2 images principales de la source de part et d'autre de la lentille (masse déflectrice). L'angle alpha de déviation vaut 4G.M/(b.c²).
    Parcours Etranges

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite45f8e17a

    Re : Le Soleil, une lentille gravitationnelle

    Salut,

    Il me semble que l'effet de lentille gravitationnelle dû au soleil est ce qui à rendu Einstein célèbre, lors d'une éclipse (je n'ai plus la date en tête). Cette expérience démontrait l'influence de la gravitation sur la lumière.

    Kénavo.

  7. #6
    invite88ef51f0

    Re : Le Soleil, une lentille gravitationnelle

    Pas vraiment. C'est juste la déflexion de la lumière (mesurée par Eddington durant l'éclipse solaire de 1919), pas l'effet de lentille.

  8. #7
    invite45f8e17a

    Re : Le Soleil, une lentille gravitationnelle

    Salut coincoin,
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Pas vraiment. C'est juste la déflexion de la lumière (mesurée par Eddington durant l'éclipse solaire de 1919), pas l'effet de lentille.
    Ok, mais c'était bien une des prédictions d'Einstein ?
    Les deux effets ne sont-ils pas en fait la même chose?

    PS: Ce ne sont pas des affirmations déguisées en questions.

  9. #8
    invite88ef51f0

    Re : Le Soleil, une lentille gravitationnelle

    Oui, oui, c'était une prédiction d'Einstein.

    Je saurais pas trop dire la différence entre les deux, donc je me demande si on peut vraiment en faire une. Je pense qu'au fond c'est physiquement la même chose, mais qu'on ne regarde pas les mêmes effets (position VS luminosité, forme).

  10. #9
    inviteba0a4d6e

    Re : Le Soleil, une lentille gravitationnelle

    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Tu peux essayer de la calculer la chose

    Lentille gravitationnelle



    Modèle simple de lentille gravitationnelle : l'observateur perçoit 2 images principales de la source de part et d'autre de la lentille (masse déflectrice). L'angle alpha de déviation vaut 4G.M/(b.c²).
    Merci, mais c'est plutôt le grossissement des images qui me pose problème...

    En gros, avec une lentille de 1,9891×1030 kg et une distance de 550 UA, quels seraient les différents grossissements de l'image des astres provenant du côté opposé au Soleil ?

  11. #10
    invitead2e046c

    Re : Le Soleil, une lentille gravitationnelle

    En fait ce qui t'intéresse c'est l'idée de construire un télescope à lentille gravitationnelle solaire. En effet la résolutions serait phénoménale. Va voir ici :
    http://www.icarusinterstellar.org/bl...tational-lens/

  12. #11
    papy-alain

    Re : Le Soleil, une lentille gravitationnelle

    Petite question subsidiaire : la déviation d'un photon par un corps massif répond elle aux lois de Kepler au même titre qu'une particule de masse non nulle qui voyagerait à la même vitesse ?
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.

  13. #12
    Deedee81

    Re : Le Soleil, une lentille gravitationnelle

    Salut,

    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    Petite question subsidiaire : la déviation d'un photon par un corps massif répond elle aux lois de Kepler au même titre qu'une particule de masse non nulle qui voyagerait à la même vitesse ?
    Non, la relativité est inévitable ici. Ca implique des corrections aux lois de Kepler (une des plus connues étant l'avance du périhélie).
    "Il ne suffit pas d'être persécuté pour être Galilée, encore faut-il avoir raison." (Gould)

  14. #13
    invite80fcb52e

    Re : Le Soleil, une lentille gravitationnelle

    Les lois de Kepler ne concerne que les orbites, donc inutiles pour les déviations. Par contre tu peux utiliser les lois de newton et la déviation est 2 fois plus petite que celle calculée en RG.

  15. #14
    papy-alain

    Re : Le Soleil, une lentille gravitationnelle

    Citation Envoyé par Gloubiscrapule Voir le message
    Les lois de Kepler ne concerne que les orbites, donc inutiles pour les déviations. Par contre tu peux utiliser les lois de newton et la déviation est 2 fois plus petite que celle calculée en RG.
    Effectivement, une orbite elliptique est impossible, vu que le photon ne peut faire varier sa vitesse.
    On peut donc imaginer qu'un photon puisse être en orbite circulaire autour d'un trou noir, mais à une distance supérieure que l'orbite circulaire d'une particule massive ?
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.

  16. #15
    invite80fcb52e

    Re : Le Soleil, une lentille gravitationnelle

    Oui le photon peut avoir une orbite circulaire autour d'un trou noir, c'est ce qu'on appelle la sphère des photons et en deça de cette distance aucune orbite n'est stable. Donc les particules massives ont forcément des orbites plus grandes (forcément elles vont moins vite que les photons donc doivent être plus loin).

  17. #16
    inviteefd8627f

    Re : Le Soleil, une lentille gravitationnelle

    Citation Envoyé par Gloubiscrapule Voir le message
    Oui le photon peut avoir une orbite circulaire autour d'un trou noir, c'est ce qu'on appelle la sphère des photons et en deça de cette distance aucune orbite n'est stable. Donc les particules massives ont forcément des orbites plus grandes (forcément elles vont moins vite que les photons donc doivent être plus loin).
    Bonjour,
    Question subsidiaire: est-ce que cette orbite circulaire correspond à l'horizon du trou noir?

  18. #17
    Deedee81

    Re : Le Soleil, une lentille gravitationnelle

    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    On peut donc imaginer qu'un photon puisse être en orbite circulaire autour d'un trou noir, mais à une distance supérieure que l'orbite circulaire d'une particule massive ?
    Non, inférieure.

    Plus ton orbite est proche de l'astre (terre, planète, étoile, TN) plus la vitesse orbitale est grande.

    Difficile d'aller plus vite que la lumière.

    Donc c'est la lumière qui a les orbites les plus serrées.

    Il y a une dernière orbite stable, à une distance de R/3 de l'horizon si ma mémoire est bonne (R = rayon du TN). (phénomène étrange qui va t'intriguer : sous cette distance, la force centrifuge s'inverse !)

    Pour avoir un photon en orbite autour du Soleil, il faudrait qu'il soit en orbite à une distance de l'ordre du km du centre du Soleil. On comprendra tout de suite où est le problème
    "Il ne suffit pas d'être persécuté pour être Galilée, encore faut-il avoir raison." (Gould)

  19. #18
    papy-alain

    Re : Le Soleil, une lentille gravitationnelle

    Citation Envoyé par Deedee81 Voir le message
    Non, inférieure.

    Plus ton orbite est proche de l'astre (terre, planète, étoile, TN) plus la vitesse orbitale est grande.

    Difficile d'aller plus vite que la lumière.

    Donc c'est la lumière qui a les orbites les plus serrées.

    Il y a une dernière orbite stable, à une distance de R/3 de l'horizon si ma mémoire est bonne (R = rayon du TN). (phénomène étrange qui va t'intriguer : sous cette distance, la force centrifuge s'inverse !)

    Pour avoir un photon en orbite autour du Soleil, il faudrait qu'il soit en orbite à une distance de l'ordre du km du centre du Soleil. On comprendra tout de suite où est le problème
    Oui mais si le photon est moins dévié (de moitié) que la matière par un corps massif, il a donc une orbite plus large, pour autant que l'on compare son orbite théorique à celle d'une particule animée d'une vitesse de, disons, 0,999.c, non ? (ou alors, je n'ai rien compris)
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.

  20. #19
    invite03c2e5ba

    Re : Le Soleil, une lentille gravitationnelle

    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Tu peux essayer de la calculer la chose
    .... L'angle alpha de déviation vaut 4G.M/(b.c²).
    Bonjour,

    Pour avoir une idée de l'effet visuel que donne cette équation, le développement géométrique de la trajectoire des rayons lumineux à partir de cette formule ainsi que la création d'images de lentilles gravitationnelles sont présentés à cette adresse http://home.base.be/epm6604b/lentill...ionnelles.html

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