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Expansion de l'Univers Vitesse stupéfiante de
l'expansion dans les premiers instants après le bigbang. |
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En 1923, Edwin
Hubble (1889-1953), découvre que la nébuleuse Andromède est composée
d'étoiles, c'est une galaxie. Une nouvelle dimension de l'univers … Notre Galaxie (La Voie Lactée) mesure 100 000 années de lumière. Au-delà, l'Univers
"visible" mesure 13,7 milliards d'années de lumière ou 93 milliards
d'al. pour l'Univers observable. Mais ce n'est pas
la moindre des découvertes. Hubble constate que ces galaxies s'éloignent et
cela d'autant plus vite qu'elles sont éloignées. Comme si notre Galaxie
exerçait une force de répulsion sur les objets du cosmos. Nous verrons que c'est
une illusion. Notez que cette affirmation est
vraie en général et peut subir des exceptions lorsque les objets sont
proches. Par exemple, Andromède notre
galaxie voisine, se rapproche de la Voie Lactée pour entrer en collision
(fusion) dans six milliards d'années. Pour imaginer
l'expansion de l'Univers est de coutume de prendre l'analogie du pudding aux
raisins. Lorsque le pudding gonfle à la cuisson, les raisons s'éloignent les
uns des autres. C'est ce que font les galaxies. En fait, placé sur une
quelconque galaxie, nous verrions l'expansion de la même manière. Ce ne sont
pas les galaxies qui s'éloignent de nous. Ce sont toutes les galaxies qui
s'éloignent les unes des autres. Une autre analogie
parlante est celle du ballon de baudruche.
Dessinez des poissons dessus, gonflez et observez le déplacement des poissons
les uns par rapport aux autres. Si vous en choisissez un, remarquez que ses
voisins se déplacent moins vite que les autres plus lointains. Ceci est dû à
la quantité de caoutchouc qui sépare les uns des autres. Localement les
galaxies se déplacent à raison de 590 kilomètre par seconde et cela dans tout
l'Univers. Nous avons compris
que ce ne sont pas les galaxies qui bougent, mais le substrat, l'espace (le
caoutchouc du ballon). C'est bien l'espace lui-même qui gonfle. Il gonfle
dans quoi? Dans l'espace! Difficile à comprendre même pour les physiciens. |
Les nombres
Soient
les nombres entiers: 1, 2, 3 … . Chacun se trouve à une unité du
précédent. Multiplions ces nombres par
2: 2, 4 , 6 … . Chacun se trouve à deux unités du
précédent. Multiplions par deux, puis par deux, etc. Les nombres s'éloignent
de plus en plus vite les uns des autres. Un peu comme les galaxies dans le
cosmos. Raman Sundrum – Université Johns Hopkins Rapporté par Natalie Angier – Petit cours
de sciences – Dunod – Page 339 |
À 10-43 seconde |
après l'explosion originelle (bigbang)
la taille de l'Univers était de : |
10-33
centimètre (10-35 m) |
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Soit, |
10-13 cm |
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La température
s'élevait à : |
1032
degrés |
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La densité: |
1094
g/cm3 |
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Voir Ère
et dimensions de Planck / Premiers temps de
l'Univers
Univers initial |
Taille d'un noyau |
Taille d'une pomme |
Univers actuel |
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Instant (s) |
10-44 |
10-35 |
10-32 |
1017 |
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Taille (m) |
10-35 |
10-14 |
10-1 |
1025 |
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De taille noyau à taille pomme |
De taille pomme à taille actuelle |
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Grossissement |
10-1
/ 10-14 = 1013 |
1025
/ 10-1 = 1026 |
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Durée |
10-32
– 10-35 = 10-32 |
1017
– 10-32 = 1017 |
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Vitesse
d'expansion |
1013
/ 10-32 = 1045 |
1026
/ 1017 = 109 |
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Expansion vertigineuse jusqu'à atteindre environ la taille d'une pomme. Depuis lors, expansion plus
" modeste ". Comparaison Un grain de sable, au lieu du noyau, serait devenu
incommensurablement plus gros que la pomme. En fait, un univers plus
grand que le notre d'un facteur aussi phénoménal que 1015. Calcul: 0,1 mm grossi par 1045 donne 1041
m ou 1041-16 = 1025 années de
lumière à comparer à 1,5 1010 pour notre Univers. |
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Cosmologie – Glossaire & Index Mesure de la distance au Soleil Sciences – Index Temps – Glossaire Trous noirs – Glossaire |
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