LE JOURNAL DE LA RSF

Le Prix Nobel de Physique 2020 revient aux Trous Noirs

cmb nobel physique trous noirs Nov 09, 2020

TEMPS DE LECTURE : 4mn

Par Dr. Inès Urdaneta, Physicienne à la Resonance Science Foundation, le 19 Octobre 2020

 

Le CMB, ou Cosmologic Microwave Background, correspond au Fond Diffus Cosmologique. L’image ci-dessus en est une simulation en fausses couleurs. Les différentes colorisations représentent les différences de températures dans le spectre micro-ondes par rapport au vide cosmologique. Elles sont les traces de l’activité passée de notre univers.

 

Récemment récompensé du Prix Nobel pour avoir découvert que la formation des trous noirs est une prédiction solide de la théorie de la relativité générale, Sir Roger Penrose avait auparavant développé une théorie connue sous le nom de "Cosmologie Cyclique Conforme" (CCC), qui postule que l’univers produit des itérations de lui-même à travers des...

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Le rôle du proton dans notre bonne santé

TEMPS DE LECTURE ESTIMÉ : 6 MINUTES
 
Article de Johanna Deinert – Dr en médecine, 31 Octobre 2019
 
 
Tout récemment, des nouvelles données expérimentales sur le rayon de charge du proton ont été publiées dans la revue Science, confirmant la validité des prédictions de Nassim Haramein datant de 2012 basées sur sa Théorie de l’Univers Holo-fractal (ou holofractographique).
 
Précédemment, le lauréat du prix Nobel Hideki Yukawa ainsi que d’autres scientifiques avaient émis l’hypothèse que le rayon de charge du proton pourrait être plus petit que ce qui est habituellement estimé par le paradigme scientifique standard actuel.
 
Pour nous il est important que cette prédiction soit le résultat d’une perspective théorique plus large, basée sur la gravité...
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Le Proton Schwarzschild

TEMPS DE LECTURE ESTIMÉ : 16 MINUTES
 
Voici la traduction officielle de la publication scientifique de Nassim Haramein “The Schwarzschild Proton
N. Haramein, AIP CP1303ISBN 978-0-7354-0858-6, pp 95-100, Décembre 2010.

Résumé

Nous avons revu notre modèle d'un proton qui satisfait à la condition de Schwarzschild. Nous avons constaté qu’un très petit pourcentage (~ 10^-39 %) des fluctuations du vide disponible à l’intérieur du volume du proton nécessite d’être cohérent et converti en masse-énergie pour que le proton satisfasse à la condition de Schwarzschild. Cette proportion est identique à celle du rapport entre la gravitation et la force forte, où la gravitation est considérée comme ~ 10^-38 à 10^-40 plus faible que la force forte. L’attraction gravitationnelle entre deux protons...
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Résolution de la Catastrophe du Vide

TEMPS DE LECTURE ESTIMÉ : 8 MINUTES
 
Par Dr Amira Val Baker, astrophysicienne, mars 2019 
 

Résolution de la Catastrophe du Vide

En 1947, Hans Beth a démontré que les observations spectrales de l’hydrogène pouvaient être expliquées si les effets énergétiques des « fluctuations du vide quantique » étaient pris en compte. De grands scientifiques tel que Dirac avaient fait allusion à un tel phénomène une décennie plus tôt – surnommé la Mer de Dirac – et bien entendu Newton et Maxwell ne voyaient pas l’espace comme complètement vide, mais l’imaginaient plutôt comme un fluide. Même Einstein dans ses dernières années approuva que « selon la théorie de la relativité générale, l’espace est indissociable de l’éther »....
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Le Paradoxe de l’Information a-t-il été résolu ?

TEMPS DE LECTURE ESTIMÉ : 4 MINUTES
 
Par Amira Val Baker, le 4 Décembre 2019

 

Le paradoxe de l’information pourrait enfin avoir été résolu et ceci avec l’aide de la théorie holographique et à une échelle fractale. 

Depuis que Hawking a prédit l’émission thermique des trous noirs et leur évaporation, la question de savoir « où va cette information ? » se pose. Dans le cadre de l’interprétation de Copenhague de la mécanique quantique – laquelle établit que l’ensemble de l’information d’un système est encodé dans sa fonction d’onde – l’information doit toujours être conservée. Ainsi, toute perte d’information, comme celle prédite par Hawking et ses trous noirs qui s’évaporent, violerait la théorie quantique. Ce...
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