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API de physique des trous noirs

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Mathématiques de la relativité générale des trous noirs sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison radius calcule le rayon de Schwarzschild r_s = 2GM/c² — l'horizon des événements d'un trou noir non rotatif — à partir d'une masse donnée en kilogrammes ou en masses solaires, ainsi que la sphère des photons à 1,5·r_s et l'orbite circulaire stable la plus interne (ISCO) à 3·r_s ; le Soleil aurait un horizon des événements d'environ 2,95 km de diamètre et la Terre d'environ 9 mm. Le point de terminaison time-dilation calcule le facteur de dilatation gravitationnelle du temps √(1 − r_s/r) à une distance r d'une masse — une horloge profonde dans un puits gravitationnel tourne plus lentement qu'une horloge éloignée, et à l'horizon, le temps semble s'arrêter. Le point de terminaison hawking calcule la température de Hawking T = ħc³/(8πGMk_B), qui est plus élevée pour les petits trous noirs, et le temps d'évaporation, qui évolue comme le cube de la masse — un trou noir de masse solaire mettrait environ 10^67 ans à s'évaporer. Les masses sont en kilogrammes ou en masses solaires et les distances en mètres, en utilisant G, c, ħ et la constante de Boltzmann. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications d'astrophysique, de cosmologie, de communication scientifique, de simulation et d'éducation, les outils de trous noirs et de relativité, et l'enseignement de la physique. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Il s'agit de la physique des trous noirs en relativité générale ; pour la relativité restreinte (facteur de Lorentz, E=mc²), utilisez une API de relativité.

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Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.

API des forces de marée

Physique des marées et astrophysique de dominance gravitationnelle sous forme d'API, calculée localement et de manière déterministe. Le point de terminaison tidal-force calcule l'accélération différentielle (de marée) qui étire un corps, a = 2·G·M·r/d³, à partir de la masse primaire, du rayon (demi-taille) du corps affecté et de la distance centre à centre — et la force si une masse corporelle est donnée ; les effets de marée diminuent comme l'inverse du cube de la distance, bien plus rapidement que l'inverse carré de la gravité, c'est pourquoi ils n'importent qu'à proximité. Le point de terminaison roche-limit calcule la limite de Roche, la distance en deçà de laquelle les forces de marée déchirent un satellite, pour les corps rigides, d = R·(2·ρM/ρm)^(1/3), et les corps fluides, d = 2.44·R·(ρM/ρm)^(1/3), à partir du rayon primaire et des deux densités — les anneaux de Saturne se trouvent à l'intérieur de sa limite de Roche. Le point de terminaison hill-sphere calcule le rayon de la sphère de Hill, r_H ≈ a·(1−e)·(m/3M)^(1/3), la région où la propre gravité d'un corps domine afin qu'il puisse retenir des lunes, à partir de la distance orbitale, de l'excentricité et des deux masses. Les masses sont en kilogrammes, les distances et rayons en mètres et les densités en kg/m³, avec G = 6.674×10⁻¹¹. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications d'astronomie, d'astrophysique, de sciences planétaires, de simulation et d'éducation, les outils de systèmes d'anneaux et de stabilité des lunes, et l'éducation en physique. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Il s'agit de physique des marées et de dominance gravitationnelle ; pour la gravité newtonienne, utilisez une API de gravitation et pour les périodes orbitales, une API de mécanique orbitale.

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API de Magnitude Stellaire et Distance

Mathématiques de magnitude stellaire et de distance sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison de magnitude utilise le module de distance, m − M = 5·log₁₀(d/pc) − 5 — donnez deux des trois paramètres (magnitude apparente m, magnitude absolue M et distance) et il retourne le troisième, avec la distance en parsecs, années-lumière et unités astronomiques (la magnitude absolue est la magnitude apparente qu'une étoile aurait à 10 parsecs). Le point de terminaison de flux applique la relation de Pogson pour convertir une différence de magnitude en rapport de luminosité, F₁/F₂ = 10^(0,4·(m₂ − m₁)), où cinq magnitudes correspondent exactement à un changement de luminosité d'un facteur cent — à partir de deux magnitudes, une différence de magnitude ou un rapport. Le point de terminaison de parallaxe convertit un angle de parallaxe en distance, d(pc) = 1 ÷ p(arcsecondes), et inversement, la méthode géométrique derrière le parsec lui-même. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications d'astronomie-éducation, de planétarium, d'observation des étoiles et de science, les outils d'observation et d'astrophysique, et l'enseignement STEM. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci est la magnitude stellaire et la distance ; pour la mécanique orbitale, utilisez une API orbitale et pour les distances orthodromiques sur Terre, une API de distance géographique.

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API de conduit de cheminée et de fumée

Mathématiques de dimensionnement de conduit de cheminée et de fumée sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les chiffres de tirage et de dimensions qu'un installateur de poêle, un ramoneur ou un constructeur utilise pour qu'un feu tire proprement et en toute sécurité. Le point d'accès flue-size donne la section transversale minimale du conduit pour une ouverture de foyer : au moins un dixième de la surface d'ouverture pour un conduit carré ou rectangulaire, un douzième pour un rond (qui tire mieux) — une ouverture de 36 × 30 pouces nécessite environ 108 pouces carrés de conduit rectangulaire, ou un rond de 10,7 pouces. Le point d'accès draft donne le tirage théorique de l'effet de cheminée, ΔP ≈ 3465 × hauteur × (1/T_extérieur − 1/T_fumée) avec les températures en kelvin, donc une cheminée de 6 mètres avec des gaz de fumée à 200 °C par une journée glaciale tire environ 32 pascals (0,13 pouce de colonne d'eau) — plus haute et plus chaude tire plus fort. Le point d'accès height applique la règle 3-2-10 : une cheminée doit finir au moins 3 pieds au-dessus de l'endroit où elle perce le toit et au moins 2 pieds au-dessus de tout ce qui se trouve à moins de 10 pieds, selon la valeur la plus élevée. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications de foyer et d'installateur de poêle, les outils de ramonage et d'inspection, les calculateurs de conception de bâtiments et les sites de sécurité DIY. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès de calcul. Estimations éducatives — vérifiez auprès de votre liste d'appareils et du code adopté.

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API Fishing Tackle

Mathématiques de la pêche à la ligne et du matériel sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les trois nombres qui décident comment un moulinet est garni et un leurre est pêché. Le point de terminaison de capacité de ligne calcule la quantité de ligne d'un diamètre différent que peut contenir un moulinet : la ligne repose sur la bobine par section transversale, donc la capacité évolue avec l'inverse du carré du diamètre — un moulinet prévu pour 100 yards de 0,30 mm contient environ 73,5 yards de 0,35 mm plus épais, ou près de 140 yards d'une tresse plus fine de 0,011 pouce. Le point de terminaison de temps de descente donne le compte à rebours pour pêcher un leurre en profondeur : temps = profondeur ÷ taux de descente, donc un vairon qui coule d'un pied par seconde atteint dix pieds en comptant jusqu'à dix. Le point de terminaison de traînée règle le moulinet : environ 25 à 33 % de la résistance à la rupture de la ligne mesurée à l'extrémité de la canne — une ligne de 20 livres nécessite environ 5 à 6,6 livres de traînée, assez pour laisser un poisson courir avant que quoi que ce soit ne casse. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les applications de pêche et de matériel, les outils de garnissage de moulinet et de magasin d'équipement, les planificateurs de sorties de pêche et les sites d'apprentissage. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison de calcul. Indépendant des unités — gardez vos unités cohérentes ; règles empiriques, les conditions varient.

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Questions fréquentes

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Comment obtenir une clé API pour API de physique des trous noirs ?
Inscris-toi gratuitement sur oanor.com, génère une clé API depuis le tableau de bord développeur et appelle API de physique des trous noirs avec l'en-tête x-oanor-key. Aucune carte bancaire requise pour le forfait gratuit.
Quelle est la limite de débit de API de physique des trous noirs ?
Le forfait gratuit permet 1 requête par seconde. Les forfaits payants montent jusqu'à 50 requêtes par seconde sur le palier Mega. Les limites strictes renvoient HTTP 429 au-delà du quota — sans frais surprises.
Combien coûte API de physique des trous noirs ?
API de physique des trous noirs dispose d'un forfait gratuit avec 100 appels / mois. Les forfaits payants commencent à €5.00 / mois avec des quotas plus élevés et des limites de débit plus rapides.
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
Oui. Les abonnements sont facturés mensuellement et tu peux résilier à tout moment depuis le tableau de bord de facturation. Aucun engagement à long terme ni frais de résiliation.
API de physique des trous noirs est-il conforme au RGPD ?
Toutes les requêtes vers API de physique des trous noirs transitent par notre passerelle européenne. Ta clé API upstream ne quitte jamais notre serveur et aucune donnée personnelle n'est partagée avec le fournisseur upstream au-delà de la requête envoyée.

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curl https://api.oanor.com/schwarzschild-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/schwarzschild-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/schwarzschild-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
    "https://api.oanor.com/schwarzschild-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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