ScienceClic
@scienceclic
Pop-science YouTube channel with visual animations. 🇫🇷 🇬🇧 🇪🇸 Calculations
J'obtiens quelque chose de ce type. Le bleu est un peu plus prononcé que dans mes essais précédents, car la diffusion est plus importante aux faibles longueurs d'onde.
Avec un modèle basique de diffusion j'obtiens ces dégradés de couleur selon le coefficient de diffusion. On voit que désormais, lorsque la profondeur tend vers l'infini, la couleur ne tend plus vers le noir mais vers un bleu d'autant plus clair que la lumière est fortement diffusée.
Simulation de la couleur d'une lumière blanche traversant un volume d'eau pure, selon la profondeur (variant de 0 mètres, à gauche, à 200 mètres, à droite). J'ai utilisé le spectre d'absorption de l'eau liquide, et les fonctions de transfert entre les longueurs d'ondes et l'espace RGB.
Une nouvelle vidéo ScienceClic arrive demain... Avec un invité surprise !
Aurélien Barrau, astrophysicien, poète et engagé écologiquement sera invité le 20 février de 14h à 17h pour une conférence intitulée "Résistance culturelle au temps des catastrophes", ouverte au public, qui se tiendra au bâtiment Alexandra David-Néel, amphithéâtre F1, à l'Université Gustave Eiffel.
Orbitale de l'hydrogène n=7, l=4, m=1 Oscillations entre les modes 7gxz³ et 7gyz³
J'ai fait une petite simulation d'une particule se propageant librement dans un champ quantique scalaire. La séquence est divisée en 3 parties pour des valeurs différentes de σ : - σ petit : paquet d'onde large sans diffusion - σ large : paquet d'onde petit mais qui se diffuse
Ce que l'on peut dire, à partir du modèle, c'est qu'il y a deux particules qui arrivent puis repartent après avoir échangé du mouvement. Soit ce mouvement est dirigé vers l'intérieur et les rapproche, soit il est dirigé vers l'extérieur et les éloigne.
Oui ! On retrouve bien les pics de vues le 4, le 10, et le 16 septembre ! Merci pour ce partage et félicitations pour le succès de l'article 🎉
Ici l'étoile commence avec un rayon plus proche de celui de son horizon. On voit tout ça bientôt en vidéo :) (2/2)
Premières simulations d'une étoile s'effondrant pour former un trou noir... (1/2)
- enfin troisième point : les couleurs qui sont alignées sur une même droite n'ont pas forcément la même teinte à nos yeux. Voici un diagramme sur lequel les lignes partant du centre représentent des couleurs qui ont une même teinte selon nos yeux. On voit qu'elles sont courbées.
Cela signifie en particulier que le point à mi-chemin entre deux longueurs d'ondes n'est pas forcément aligné avec la moyenne des deux longueurs d'ond3. On le voit sur ce diagramme par exemple : le point à mi-chemin entre 540nm et 700nm n'est pas 620nm mais plutôt 580nm.
Animations terminées à 75% ! La vidéo devrait arriver cette semaine :)
J'ai le plaisir d'avoir produit des simulations visuelles du trou noir Sagittarius A* pour le tout nouveau film "Destination Trou Noir" au Planétarium de la Cité des Sciences et de l'Industrie. C'est à l'affiche depuis le 6 mai ! www.cite-sciences.fr/fr/au-progra... @citedessciences.bsky.social