[ outil ]
Comparateur de taille des trous noirs, de Gaia BH1 à TON 618
Mis à jour le 8 octobre 2026
- Masse
- 4,3 × 10⁶ masses solaires
- Diamètre de l'horizon
- 25,4 millions de km
- L'horizon est 12 fois plus petit que l'orbite de la Terre. Le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée.
- L'horizon est dessiné en noir avec son anneau de lumière ; l'objet de comparaison en pointillés.
Une règle simple
La taille de l'horizon est proportionnelle à la masse : doublez la masse, l'horizon double. C'est pourquoi les rayons d'horizon couvrent plus de quinze ordres de grandeur, des 9 mm d'un trou noir hypothétique de la masse de la Terre à plus de mille unités astronomiques pour TON 618.
Pour les valeurs précises de chaque trou noir, utilisez le calculateur.
Questions fréquentes
Quel est le plus gros trou noir connu ?
Parmi les mesures directes, celui de la galaxie Holm 15A atteint environ 40 milliards de masses solaires. Des estimations indirectes, comme celle du quasar TON 618, donnent entre 40 et 70 milliards, avec une incertitude d'un facteur 2 à 3.
Un trou noir supermassif est-il très dense ?
Non, c'est contre-intuitif : comme le rayon croît avec la masse, la densité moyenne diminue comme 1/M². Celle de M87*, calculée sur le volume de son horizon, est inférieure à celle de l'air.
Sources
- El-Badry et al. (2023), A Sun-like star orbiting a black hole, MNRAS 518, 1057
- Gaia Collaboration, Panuzzo et al. (2024), Discovery of a dormant 33 solar-mass black hole in pre-release Gaia astrometry, A&A 686, L2
- Miller-Jones et al. (2021), Cygnus X-1 contains a 21-solar mass black hole, Science 371, 1046
- GRAVITY Collaboration (2022), mass and distance of Sgr A* from stellar orbits, A&A 657, L12
- EHT Collaboration (2019), First M87 Event Horizon Telescope results. I. The shadow of the supermassive black hole, ApJL 875, L1
- Mehrgan et al. (2019), A 40 billion solar mass black hole in the extreme core of Holm 15A, ApJ 887, 195
- Shemmer et al. (2004), The hard X-ray spectral properties of high-redshift quasars, ApJ 614, 547 (TON 618 mass estimate)
Pour continuer
- Calculateur →Choisissez une masse et obtenez le rayon de l'horizon, la température de Hawking, le temps d'évaporation et l'entropie du trou noir.
- Les trous noirs →Comment naît un trou noir, quels types existent, de Gaia BH1 à M87*, et comment on les a photographiés et entendus.
- Tomber dedans →Spaghettification, dilatation du temps, traversée de l'horizon : la chute dans un trou noir, étape par étape, avec un rendu de la lentille gravitationnelle.
- Quiz →Dix questions sur les trous noirs, l'horizon, Hawking et les ondes gravitationnelles, avec une explication à chaque réponse.