
ABSTRACT—FR À fréquence observée fixée , les binaires compacts n’en sont pas tous au même stade : un même Hz n’a pas de signification universelle, ce qui rend la lecture purement fréquentielle (bascule à une fréquence unique) parfois ambiguë. Nous proposons un cadre géométrique alternatif, fondé sur une construction minimale (cercles C1–C2–C5–C6) qui mène à la loi En choisissant une échelle physique commune et la séparation déduite de (quasi-circulaire), la décision locale se lit sur le signe ce qui fournit un diagnostic robuste, simple et falsifiable (orbite / seuil / fusion), indépendant du choix de la bande fréquentielle. Ce cadre constitue une rupture méthodologique avec la lecture par bandes en Schwarzschild : il remplace la recherche d’un marqueur fréquentiel “suffisant” par la comparaison de deux échelles . Il éclaire des événements où la RG, lue en pur « Hz », paraît caler, en montrant que l’invariant pertinent est géométrique. Nous donnons une démonstration analytique de la loi dans un repère (section 3.2), un mode d’emploi reproductible, et une validation sur 87 binaires (GWTC-1/2/3) : les verdicts sont cohérents avec les observations et stables sur des sous-marqueurs (120/150/180 Hz). Enfin, nous laissons ouvert le cas d’une troisième masse : tant que ses effets ne sont pas observables, elle reste passive et n’altère pas la décision ; sinon, notre test de cohérence multi-marqueurs en signale la présence potentielle.
ABSTRACT—ENG At a fixed observed frequency , compact binaries are not all at the same evolutionary stage: a single Hertz value has no universal meaning, which makes a purely frequency-based reading (a unique switch frequency) potentially ambiguous. We propose an alternative geometric framework, built from a minimal construction (circles C1–C2–C5–C6), that leads to Choosing the common physical scale and the separation inferred from (quasi-circular approximation), the local decision is given by the sign which yields a robust, simple, and falsifiable diagnostic (orbit / threshold / merger) that is independent of the chosen frequency band. This constitutes a methodological break with band-based reading in the Schwarzschild picture: it replaces the search for a “sufficient” frequency marker with a comparison of two scales . It clarifies events where GR, read in pure “Hz,” appears to stall by showing that the relevant invariant is geometric. We provide an analytical derivation of the law in a fixed frame (Section 3.2), a reproducible workflow, and a validation on 87 binaries (GWTC-1/2/3): the verdicts are consistent with observations and stable across sub-markers (120/150/180 Hz). Finally, we leave open the case of a third mass : as long as its effects are not observable, it remains passive and does not alter the decision; otherwise, our multi-marker consistency test flags its potential presence.
General relativity, Black holes, Binary black holes, LIGO/VIRGO, Gravitational waves
General relativity, Black holes, Binary black holes, LIGO/VIRGO, Gravitational waves
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