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Liste des sujets

\•/ La Planque \•/

Rubeniste
Rubeniste
Niveau 10
29 mai 2011 à 19:25:32

Je conteste, j'ai un nez de clow, PAS de cochon! :noel:

Vaetrem
Vaetrem
Niveau 10
29 mai 2011 à 19:25:34

Chaud, des compagnons dans Skyrim :(

Mojim
Mojim
Niveau 10
29 mai 2011 à 19:25:54

Oui Lauranne, oui. :hap:

Rubeniste
Rubeniste
Niveau 10
29 mai 2011 à 19:26:23

C'est de la diffamation! :-((

Silently
Silently
Niveau 10
29 mai 2011 à 19:26:34

Oui ça critique, en même temps c'est une notation complètement aléatoire.

Teen-Spirit
Teen-Spirit
Niveau 10
29 mai 2011 à 19:26:37

Rubeniste ?
Posté le 29 mai 2011 à 20:25:32 !
Je conteste, j'ai un nez de clow, PAS de cochon!

J'trouve pas.

Pseudo supprimé
Pseudo supprimé 29 mai 2011 à 19:26:47

T'as un beau nez. :coeur:

Rubeniste
Rubeniste
Niveau 10
29 mai 2011 à 19:27:19

Vous êtes gentils. :noel:

Silently
Silently
Niveau 10
29 mai 2011 à 19:27:20

Vaetrem Voir le profil de Vaetrem
Posté le 29 mai 2011 à 19:25:34 Avertir un administrateur
Chaud, des compagnons dans Skyrim :(

Comment ça ?

Vaetrem
Vaetrem
Niveau 10
29 mai 2011 à 19:27:33

Oui, tu pourra avoir un animal :(

Mojim
Mojim
Niveau 10
29 mai 2011 à 19:27:57

Moi j'ai eu 12, et j'suis content. :fier:

Silently
Silently
Niveau 10
29 mai 2011 à 19:28:12

Non, osef de votre notation aléatoire. :rire:

Rubeniste
Rubeniste
Niveau 10
29 mai 2011 à 19:28:40

Oui t'es mignon, ma petite prostituée travestie délaissée :coeur:

Mojim
Mojim
Niveau 10
29 mai 2011 à 19:29:45

Owi, qui traine dans les rues de paris à minuit, avec une bouteille de vin rouge à la main, entre les voitures. :coeur:

Silently
Silently
Niveau 10
29 mai 2011 à 19:30:08

Rhum > Vin rouge. :ok:

Teen-Spirit
Teen-Spirit
Niveau 10
29 mai 2011 à 19:30:12

Hm.. Je voudrais bien essayer.
Mais pas question de mettre ma photo sur le forum.

Rubeniste
Rubeniste
Niveau 10
29 mai 2011 à 19:30:32

En plus, tu fais du F. :rage: :hap:

Rubeniste
Rubeniste
Niveau 10
29 mai 2011 à 19:31:15

Mon amour, y'a une pédo qui te fais du charme. :-((

plop_man
plop_man
Niveau 10
29 mai 2011 à 19:31:24

Je ne vois pas de quoi tu parles ... :peur:

Kenghis
Kenghis
Niveau 4
29 mai 2011 à 19:32:02

Le Big Bang[1] est un modèle cosmologique utilisé par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers[2]. Il a été initialement proposé en 1927 par le chanoine catholique belge Georges Lemaître, qui décrivait dans les grandes lignes l’expansion de l’Univers, avant que celle-ci soit mise en évidence par Edwin Hubble en 1929. Ce modèle a été désigné pour la première fois sous le terme ironique de Big Bang lors d’une émission de la BBC, The Nature of Things (littéralement « La nature des choses » - dont le texte fut publié en 1950), par le physicien anglais Fred Hoyle, qui lui-même préférait les modèles d'état stationnaire.

De façon générale, le terme Big Bang est associé à toutes les théories qui décrivent notre Univers comme issu d'une dilatation rapide qui fait penser (abusivement[3]) à une explosion, et est également le nom associé à cette époque dense et chaude qu’a connu l’Univers il y a environ 13,7 milliards d’années. Le moment du Big Bang est généralement considéré comme un temps zéro de notre univers, avec ou sans une singularité initiale, et sans que cela préjuge de l’existence ou non d’un temps qui l'aurait précédé.

Le concept général du Big Bang, à savoir que l’Univers est en expansion et a été plus dense et plus chaud par le passé, doit sans doute être attribué au russe Alexandre Friedmann, qui l'avait proposé en 1922, cinq ans avant Lemaître. Son assise ne fut cependant établie qu’en 1965 avec la découverte du fond diffus cosmologique, l'« éclat disparu de la formation des mondes », selon les termes de Georges Lemaître, qui attesta de façon définitive la réalité de l’époque dense et chaude de l’Univers primordial. Notons au passage qu'Albert Einstein, en mettant au point la relativité générale, aurait pu déduire l'expansion de l'Univers, mais a préféré modifier ses équations en y ajoutant sa constante cosmologique, car il était persuadé que l'Univers devait être statique.

Le terme de Big Bang chaud (Hot Big Bang) était parfois utilisé au début pour indiquer que, selon ce modèle, l’Univers était plus chaud quand il était plus dense. Le qualificatif de « chaud » était ajouté par souci de précision, car le fait que l’on puisse associer une notion de température à l’Univers dans son ensemble n’était pas encore bien compris au moment où le modèle a été proposé, au milieu du XXe siècle.

Sommaire [masquer]
1 Introduction
2 Big Bang ou état stationnaire ?
3 Preuves observationnelles
3.1 Le fond diffus cosmologique
3.2 La nucléosynthèse primordiale
3.3 L’évolution des galaxies
3.4 La mesure de la température du fond diffus cosmologique à grand décalage vers le rouge
4 Chronologie à rebours du Big Bang
4.1 L’univers aujourd’hui (+ 13,7 milliards d’années)
4.2 La recombinaison (+ 380 000 ans)
4.3 La nucléosynthèse primordiale (+ 3 minutes)
4.4 L’annihilation électrons-positrons
4.5 Le découplage des neutrinos
4.6 La baryogénèse
4.7 L’ère de grande unification
4.8 L’inflation cosmique
4.9 L’ère de Planck — La cosmologie quantique
5 Les problèmes apparents posés par le Big Bang et leur solution
5.1 Le problème de l’horizon
5.2 Problème de la platitude
5.3 Problème des monopôles
5.4 Problème de la formation des structures
5.5 Solutions proposées
5.5.1 Sur le problème de l’horizon
5.5.2 Sur le problème de la platitude
5.5.3 Sur le problème des monopôles
5.5.4 Sur la formation des grandes structures
6 Le modèle standard de la cosmologie
7 Quelques idées fausses sur le Big Bang
7.1 Le Big Bang ne se réfère pas à un instant « initial » de l’histoire de l’univers
7.2 Le Big Bang n’est pas une explosion, il ne s’est pas produit « quelque part »
8 Implications philosophiques et statut épistémologique
8.1 Critiques de la part de scientifiques
8.2 Statut actuel
8.3 Pie XII et le Big Bang
9 Annexes
9.1 Articles connexes
9.2 Liens externes
9.3 Bibliographie
10 Notes et références

Introduction[modifier]
Selon le modèle du Big Bang, l’Univers actuel a émergé d’un état extrêmement dense et chaud il y a un peu plus de 13 milliards et demi d’années.La découverte de la relativité générale par Albert Einstein en 1915 marque le début de la cosmologie moderne, où il devient possible de décrire l’Univers dans son ensemble comme un système physique, son évolution à grande échelle étant décrite par la relativité générale.

Einstein est d’ailleurs le premier à utiliser sa théorie fraîchement découverte, tout en y ajoutant un terme supplémentaire, la constante cosmologique, pour proposer une solution issue de la relativité générale décrivant l’espace dans son ensemble, appelée univers d’Einstein. Ce modèle introduit un concept extrêmement audacieux pour l’époque, le principe cosmologique, qui stipule que l’Homme n’occupe pas de position privilégiée dans l’Univers, ce qu’Einstein traduit par le fait que l’Univers soit homogène et isotrope, c’est-à-dire semblable à lui-même quels que soient le lieu et la direction dans laquelle on regarde. Cette hypothèse était relativement hardie, car, à l’époque, aucune observation concluante ne permettait d’affirmer l’existence d’objet extérieur à la Voie lactée, bien que le débat sur cette question existe dès cette époque (par la suite appelé Le Grand Débat).

Au principe cosmologique, Einstein ajoute implicitement une autre hypothèse qui paraît aujourd’hui nettement moins justifiée, celle que l’Univers est statique, c’est-à-dire n’évolue pas avec le temps. C’est cet ensemble qui le conduit à modifier sa formulation initiale en ajoutant à ses équations le terme de constante cosmologique. L’avenir lui donne tort, car dans les années 1920, Edwin Hubble découvre la nature extragalactique de certaines « nébuleuses » (aujourd’hui appelées galaxies), puis leur éloignement de la Galaxie avec une vitesse proportionnelle à leur distance[4] : c’est la loi de Hubble. Dès lors, plus rien ne justifie l’hypothèse d’un Univers statique proposée par Einstein.

Avant même la découverte de Hubble, plusieurs physiciens, dont Willem de Sitter, Georges Lemaître et Alexandre Friedmann, découvrent d’autres solutions de la relativité générale décrivant un Univers en expansion. Leurs modèles sont alors immédiatement acceptés dès la découverte de l’expansion de l’Univers. Ils décrivent ainsi un Univers en expansion depuis plusieurs milliards d’années. Par le passé, celui-ci était donc plus dense et plus chaud.

Big Bang ou état stationnaire ?[modifier]La découverte de l’expansion de l’Univers prouve que celui-ci n’est pas statique, mais laisse place à plusieurs interprétations possibles :

soit il y a conservation de la matière (hypothèse a priori la plus réaliste), et donc dilution de celle-ci dans le mouvement d’expansion, et, dans ce cas, l’Univers était plus dense par le passé : c’est le Big Bang ;
soit on peut imaginer, à l’inverse, que l’expansion s’accompagne d’une création (voire d’une disparition) de matière. Dans ce cadre-là, l’hypothèse la plus esthétique est d’imaginer un phénomène de création continue de matière contrebalançant exactement sa dilution par l’expansion. Un tel Univers serait alors stationnaire.
Dans un premier temps, c’est cette seconde hypothèse qui a été la plus populaire, bien que le phénomène de création de matière ne soit pas motivé par des considérations physiques. L’une des raisons de ce succès est que dans ce modèle, appelé théorie de l’état stationnaire, l’univers est éternel. Il ne peut donc y avoir de conflit entre l’âge de celui-ci et celui d’un objet céleste quelconque.

À l’inverse, dans l’hypothèse du Big Bang, l’Univers a un âge fini, que l’on déduit directement de son taux d’expansion (voir équations de Friedmann). Dans les années 1940, le taux d’expansion de l’Univers était très largement surestimé, ce qui conduisait à une importante sous-estimation de l’âge de l’Univers. Or diverses méthodes de datation de la Terre indiquaient que celle-ci était plus vieille que l’âge de l’Univers estimé par son taux d’expansion. Les modèles de type Big Bang étaient donc en difficulté vis-à-vis de telles observations. Ces difficultés ont disparu par la suite par une réévaluation plus précise du taux d’expansion de l’Univers.

Preuves observationnelles[modifier]
Vision d’artiste du satellite WMAP collectant les données afin d’aider les scientifiques à comprendre le Big BangDeux preuves observationnelles décisives ont donné raison aux modèles de Big Bang : il s’agit de la détection du fond diffus cosmologique, rayonnement de basse énergie (domaine micro-onde) vestige de l’époque chaude de l’histoire de l’univers, et la mesure de l’abondance des éléments légers, c’est-à-dire des abondances relatives de différents isotopes de l’hydrogène, de l’hélium et du lithium qui se sont formés pendant la phase chaude primordiale.

Ces deux observations remontent au début de la seconde moitié du XXe siècle, et ont assis le Big Bang comme le modèle décrivant l’univers observable. Outre la cohérence quasi-parfaite du modèle avec tout un autre ensemble d’observations cosmologiques effectuées depuis, d’autres preuves relativement directes sont venues s’ajouter : l’observation de l’évolution des populations galactiques, et la mesure du refroidissement du fond diffus cosmologique depuis plusieurs milliards d’années.

Le fond diffus cosmologique[modifier]Article détaillé : Fond diffus cosmologique.
Le fond diffus cosmologique, découvert en 1965 est le témoin le plus direct du Big Bang. Depuis, ses fluctuations ont été étudiées par les sondes spatiales COBE (1992) et WMAP (2003).L’expansion induit naturellement que l’univers a été plus dense par le passé. À l’instar d’un gaz qui s’échauffe quand on le comprime, l’univers devait aussi être plus chaud par le passé. Cette possibilité semble évoquée pour la première fois en 1934 par Georges Lemaître, mais n’est réellement étudiée qu’à partir des années 1940. Selon l’étude de George Gamow (entre autres), l’univers doit être empli d’un rayonnement qui perd de l’énergie du fait de l’expansion, selon un processus semblable à celui du décalage vers le rouge du rayonnement des objets astrophysiques distants.

Gamow réalise en effet que les fortes densités de l’univers primordial doivent avoir permis l’instauration d’un équilibre thermique entre les atomes, et par suite l’existence d’un rayonnement émis par ceux-ci. Ce rayonnement devait être d’autant plus intense que l’univers était dense, et devait donc encore exister aujourd’hui, bien que considérablement moins intense. Gamow fut le premier (avec Ralph Alpher et Robert C. Herman) à réaliser que la température actuelle de ce rayonnement pouvait être calculée à partir de la connaissance de l’âge de l’univers, la densité de matière, et l’abondance d’hélium.

Ce rayonnement est appelé aujourd’hui fond diffus cosmologique, ou parfois rayonnement fossile. Il correspond à un rayonnement de corps noir à basse température (2,7 kelvins), conformément aux prédictions de Gamow. Sa découverte, quelque peu fortuite, est due à Arno Allan Penzias et Robert Woodrow Wilson en 1965, qui seront récompensés par le Prix Nobel de physique en 1978.

L’existence d’un rayonnement de corps noir est facile à expliquer dans le cadre du modèle du Big Bang : par le passé, l’univers est très chaud et baigne dans un rayonnement intense. Sa densité, très élevée, fait que les interactions entre matière et rayonnement sont très nombreuses, ce qui a pour conséquence que le rayonnement est thermalisé, c’est-à-dire que son spectre électromagnétique est celui d’un corps noir. L’existence d’un tel rayonnement dans la théorie de l’état stationnaire est par contre quasiment impossible à justifier (bien que ses rares tenants affirment le contraire).

Bien que correspondant à un rayonnement à basse température et peu énergétique, le fond diffus cosmologique n’en demeure pas moins la plus grande forme d’énergie électromagnétique de l’univers : près de 96 % de l’énergie existant sous forme de photons est dans le rayonnement fossile, les 4 % restants résultant du rayonnement des étoiles (dans le domaine visible) et du gaz froid dans les galaxies (en infrarouge). Ces deux autres sources émettent des photons certes plus énergétiques, mais nettement moins nombreux.

Dans la théorie de l’état stationnaire, l’existence du fond diffus cosmologique est supposée résulter d’une thermalisation du rayonnement stellaire par d’hypothétiques aiguillettes de fer microscopiques, un tel modèle s’avère en contradiction avec les données observables, tant en termes d’abondance du fer qu’en termes d’efficacité du processus de thermalisation (il est impossible d’expliquer dans ce cadre que le fond diffus cosmologique soit un corps noir aussi parfait) ou d’isotropie (on s’attendrait à ce que la thermalisation soit plus ou moins efficace selon la distance aux galaxies).

La découverte du fond diffus cosmologique fut historiquement la preuve décisive du Big Bang.

La nucléosynthèse primordiale[modifier]Article détaillé : Nucléosynthèse primordiale.Dès la découverte de l’interaction forte et du fait que c’était elle qui était la source d’énergie des étoiles, s’est posée la question d’expliquer l’abondance des différents éléments chimiques dans l’univers. Au tournant des années 1950 deux processus expliquant cette

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