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4.3 Supernovæ thermonucléaires :
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4.4 Supernovæ gravitationnelles :
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Chapitre 5 Étoiles à neutrons Som
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5.1 Introduction 77 Fig. 5.2 - Vois
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5.1 Introduction 79 Fig. 5.3 - Éto
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5.2 Équations de structure : syst
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5.2 Équations de structure : syst
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5.4 Masse maximale 89 Fig. 5.7 - Ma
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5.4 Masse maximale 91 Si on suppose
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5.4 Masse maximale 93 Fig. 5.10 - M
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5.6 Formation et évolution des ét
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5.6 Formation et évolution des ét
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Chapitre 6 Accrétion dans les syst
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6.1 Considérations énergétiques
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6.2 Systèmes binaires serrés 107
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6.2 Systèmes binaires serrés 109
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8 6 4 2 z 0 -2 -4 -6 -8 -8 -6 6.2 S
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6.3 Évolution du système binaire
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6.3 Évolution du système binaire
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6.4 Application : preuve de l’exi
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6.5 Disques d’accrétion 119 des
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On obtient ainsi 6.5 Disques d’ac
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Chapitre 7 Trous noirs Sommaire ver
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7.1 Le concept de trou noir 127 Fig
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7.2 Propriétés élémentaires de
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x = x M 0 7.3 Trous noirs dans les
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7.3 Trous noirs dans les binaires X
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7.4 Trous noirs massifs dans les no
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Chapitre 8 Ondes gravitationnelles
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source, défini par Qij(t) = 8.2 Q
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8.3 Preuves observationnelles de l
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8.4 Détection des ondes gravitatio
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Roland Schilling, MPQ Garching, 21.
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8.4 Détection des ondes gravitatio
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8.5 Sources astrophysiques de rayon
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8.6 Effondrements gravitationnels 1
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8.7 Coalescence d’un système bin
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q’ y 8.7 Coalescence d’un syst
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8.8 Autres sources 161 et qui est m
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Spectral density (Ω h 2 g ) 10 10
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8.9 Conclusion 165 Bibliographie Po
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Table des matières 1 Introduction
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TABLE DES MATIÈRES 169 5.3.1 Des i