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User : hednacluml ( 122243)
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    <title>Big Bang - Wikipédia</title>
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      <div id="column-content">
	<div id="content">
	  <a name="top" id="contentTop"></a>
	        <h1 class="firstHeading">Big Bang</h1>
	  <div id="bodyContent">
	    <h3 id="siteSub">Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.</h3>
	    <div id="contentSub"></div>
	    	    	    <!-- start content -->
	    <div class="homonymie">Pour les articles <a href="../../../../articles/h/o/m/Aide%7EHomonymie_2a52.html" title="Aide:Homonymie">homonymes</a>, voir <a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_%28homonymie%29_95d1.html" title="Big Bang (homonymie)">Big Bang (homonymie)</a>. <a href="../../../../articles/d/i/s/Image%7EDisambig.svg_8f13.html" class="image" title="Disambig.svg"><img alt="" src="../../../../images/shared/thumb/7/72/Disambig.svg/20px-Disambig.svg.png" width="20" height="16" border="0" /></a></div>
<table id="cosmology" style="margin: 0 0 1em 1em; font-size:90%; border: 1px solid gray; float:right; clear:right;">
<tr style="background:#f2f2f2" align="center">
<td style="border-bottom: 2px solid #ccf"><b>Chronologie du<br />
<a href="../../../../articles/m/o/d/Mod%C3%A8le_standard_de_la_cosmologie.html" title="Modèle standard de la cosmologie">Modèle standard de la cosmologie</a></b></td>
</tr>
<tr style="background:#f2f2f2">
<td style="border-bottom: 2px solid #ccf">
<center><a href="../../../../articles/w/m/a/Image%7EWMAP.jpg_6ff3.html" class="image" title="WMAP.jpg"><img alt="" src="../../../../images/shared/thumb/a/a5/WMAP.jpg/105px-WMAP.jpg" width="105" height="61" border="0" /></a></center>
<ul>
<li><a href="../../../../articles/c/o/s/Cosmologie_quantique.html" title="Cosmologie quantique">Cosmologie quantique</a> (?)</li>
<li><a href="../../../../articles/%C3%A8/r/e/%C3%88re_de_Planck_f5f8.html" title="Ère de Planck">Ère de Planck</a> (?)</li>
<li><a href="../../../../articles/i/n/f/Inflation_cosmique.html" title="Inflation cosmique">Inflation cosmique</a></li>
<li><a href="../../../../articles/p/r/%C3%A9/Pr%C3%A9chauffage_%28cosmologie%29.html" title="Préchauffage (cosmologie)">Préchauffage</a></li>
<li><a href="../../../../articles/r/%C3%A9/c/R%C3%A9chauffage_%28cosmologie%29.html" title="Réchauffage (cosmologie)">Réchauffage</a></li>
<li><a href="../../../../articles/%C3%A8/r/e/%C3%88re_de_grande_unification.html" title="Ère de grande unification">Ère de grande unification</a></li>
<li><a href="../../../../articles/b/a/r/Baryog%C3%A9n%C3%A8se.html" title="Baryogénèse">Baryogénèse</a></li>
<li><a href="../../../../articles/t/r/a/Transition_%C3%A9lectro-faible.html" title="Transition électro-faible">Transition électro-faible</a></li>
<li><a href="../../../../articles/d/%C3%A9/c/D%C3%A9couplage_des_neutrinos.html" title="Découplage des neutrinos">Découplage des neutrinos</a></li>
<li><a href="../../../../articles/a/n/n/Annihilation_%C3%A9lectrons-positrons.html" title="Annihilation électrons-positrons">Annihilation électrons-positrons</a></li>
<li><a href="../../../../articles/n/u/c/Nucl%C3%A9osynth%C3%A8se_primordiale.html" title="Nucléosynthèse primordiale">Nucléosynthèse primordiale</a></li>
<li><a href="../../../../articles/t/r/a/Transition_mati%C3%A8re-rayonnement.html" title="Transition matière-rayonnement">Transition matière-rayonnement</a></li>
<li><a href="../../../../articles/r/e/c/Recombinaison_%28cosmologie%29.html" title="Recombinaison (cosmologie)">Recombinaison</a></li>
<li><a href="../../../../articles/d/%C3%A9/c/D%C3%A9couplage_du_rayonnement.html" title="Découplage du rayonnement">Découplage du rayonnement</a></li>
<li><a href="../../../../articles/%C3%A2/g/e/%C3%82ges_sombres_%28cosmologie%29.html" title="Âges sombres (cosmologie)">Âges sombres</a></li>
<li>Formation des grandes structures</li>
<li><a href="../../../../articles/f/o/r/Formation_des_galaxies.html" class="mw-redirect" title="Formation des galaxies">Formation des galaxies</a></li>
<li><a href="../../../../articles/r/%C3%A9/i/R%C3%A9ionisation.html" title="Réionisation">Réionisation</a></li>
<li><a href="../../../../articles/a/c/c/Acc%C3%A9l%C3%A9ration_de_l%27expansion_de_l%27univers.html" title="Accélération de l'expansion de l'univers">Accélération de l'expansion</a></li>
<li><a href="../../../../articles/d/e/s/Destin_de_l%27univers.html" title="Destin de l'univers">Destin de l'univers</a>&#160;:
<ul>
<li><a href="../../../../articles/m/o/r/Mort_thermique_de_l%27univers.html" title="Mort thermique de l'univers">Mort thermique de l'univers</a></li>
<li><a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Crunch_0ed7.html" title="Big Crunch">Big Crunch</a></li>
<li><a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Rip_7c9f.html" title="Big Rip">Big Rip</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr style="background:#f2f2f2" align="center">
<td><b>Disciplines concernées</b></td>
</tr>
<tr align="left" style="background:#f2f2f2">
<td style="border-bottom: 2px solid #ccf">
<ul>
<li><a href="../../../../articles/g/r/a/Gravit%C3%A9_quantique.html" title="Gravité quantique">Gravité quantique</a></li>
<li><a href="../../../../articles/p/h/y/Physique_des_particules.html" title="Physique des particules">Physique des particules</a></li>
<li><a href="../../../../articles/r/e/l/Relativit%C3%A9_g%C3%A9n%C3%A9rale.html" title="Relativité générale">Relativité générale</a></li>
<li><a href="../../../../articles/a/s/t/Astrophysique.html" title="Astrophysique">Astrophysique</a></li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
<p>Le <b>Big Bang</b><sup id="cite_ref-0" class="reference"><a href="#cite_note-0" title=""><span class="cite_crochet">[</span>1<span class="cite_crochet">]</span></a></sup> désigne l’époque dense et chaude qu’aurait connue l’<a href="../../../../articles/u/n/i/Univers.html" title="Univers">univers</a> il y a environ 13,7 milliards d’années, ainsi que l’ensemble des <a href="../../../../articles/m/o/d/Mod%C3%A8le_cosmologique.html" title="Modèle cosmologique">modèles cosmologiques</a> qui la décrivent, sans que cela préjuge de l’existence d’un «&#160;instant initial&#160;». Cette expression fut employée pour la première fois en guise de dérision par le cosmologiste <a href="../../../../articles/f/r/e/Fred_Hoyle_7356.html" title="Fred Hoyle">Fred Hoyle</a>, défenseur de la <a href="../../../../articles/t/h/%C3%A9/Th%C3%A9orie_de_l%27%C3%A9tat_stationnaire.html" title="Théorie de l'état stationnaire">théorie de l'état stationnaire</a>, sur les antennes de la <a href="../../../../articles/b/r/i/British_Broadcasting_Corporation_b1c0.html" title="British Broadcasting Corporation">BBC</a> où il donnait des conférences sur la structure de l'Univers. Le terme de <span class="citation">«&#160;Big Bang&#160;»</span> était donc au départ une véritable boutade.</p>
<table id="toc" class="toc" summary="Sommaire">
<tr>
<td>
<div id="toctitle">
<h2>Sommaire</h2>
</div>
<ul>
<li class="toclevel-1"><a href="#Quelques_notions_.C3.A0_conna.C3.AEtre_pour_comprendre_la_naissance_de_l.27Univers"><span class="tocnumber">1</span> <span class="toctext">Quelques notions à connaître pour comprendre la naissance de l'Univers</span></a></li>
<li class="toclevel-1"><a href="#Introduction"><span class="tocnumber">2</span> <span class="toctext">Introduction</span></a></li>
<li class="toclevel-1"><a href="#Big_Bang_ou_.C3.A9tat_stationnaire_.3F"><span class="tocnumber">3</span> <span class="toctext">Big Bang ou état stationnaire&#160;?</span></a></li>
<li class="toclevel-1"><a href="#Preuves_observationnelles"><span class="tocnumber">4</span> <span class="toctext">Preuves observationnelles</span></a>
<ul>
<li class="toclevel-2"><a href="#Le_fond_diffus_cosmologique"><span class="tocnumber">4.1</span> <span class="toctext">Le fond diffus cosmologique</span></a></li>
<li class="toclevel-2"><a href="#La_nucl.C3.A9osynth.C3.A8se_primordiale"><span class="tocnumber">4.2</span> <span class="toctext">La nucléosynthèse primordiale</span></a></li>
<li class="toclevel-2"><a href="#L.E2.80.99.C3.A9volution_des_galaxies"><span class="tocnumber">4.3</span> <span class="toctext">L’évolution des galaxies</span></a></li>
<li class="toclevel-2"><a href="#La_mesure_de_la_temp.C3.A9rature_du_fond_diffus_cosmologique_.C3.A0_grand_redshift"><span class="tocnumber">4.4</span> <span class="toctext">La mesure de la température du fond diffus cosmologique à grand redshift</span></a></li>
</ul>
</li>
<li class="toclevel-1"><a href="#Chronologie_.C3.A0_rebours_du_Big_Bang"><span class="tocnumber">5</span> <span class="toctext">Chronologie à rebours du Big Bang</span></a>
<ul>
<li class="toclevel-2"><a href="#L.E2.80.99univers_aujourd.E2.80.99hui_.28.2B_13.2C7_milliards_d.E2.80.99ann.C3.A9es.29"><span class="tocnumber">5.1</span> <span class="toctext">L’univers aujourd’hui (+ 13,7 milliards d’années)</span></a></li>
<li class="toclevel-2"><a href="#La_recombinaison_.28.2B_380.C2.A0000_ans.29"><span class="tocnumber">5.2</span> <span class="toctext">La recombinaison (+ 380&#160;000 ans)</span></a></li>
<li class="toclevel-2"><a href="#La_nucl.C3.A9osynth.C3.A8se_primordiale_.28.2B_3_minutes.29"><span class="tocnumber">5.3</span> <span class="toctext">La nucléosynthèse primordiale (+ 3 minutes)</span></a></li>
<li class="toclevel-2"><a href="#L.E2.80.99annihilation_.C3.A9lectrons-positrons"><span class="tocnumber">5.4</span> <span class="toctext">L’annihilation électrons-positrons</span></a></li>
<li class="toclevel-2"><a href="#Le_d.C3.A9couplage_des_neutrinos"><span class="tocnumber">5.5</span> <span class="toctext">Le découplage des neutrinos</span></a></li>
<li class="toclevel-2"><a href="#La_baryog.C3.A9n.C3.A8se"><span class="tocnumber">5.6</span> <span class="toctext">La baryogénèse</span></a></li>
<li class="toclevel-2"><a href="#L.E2.80.99.C3.A8re_de_grande_unification"><span class="tocnumber">5.7</span> <span class="toctext">L’ère de grande unification</span></a></li>
<li class="toclevel-2"><a href="#L.E2.80.99inflation_cosmique"><span class="tocnumber">5.8</span> <span class="toctext">L’inflation cosmique</span></a></li>
<li class="toclevel-2"><a href="#L.E2.80.99.C3.A8re_de_Planck_.E2.80.94_La_cosmologie_quantique"><span class="tocnumber">5.9</span> <span class="toctext">L’ère de Planck — La cosmologie quantique</span></a></li>
</ul>
</li>
<li class="toclevel-1"><a href="#Les_probl.C3.A8mes_apparents_pos.C3.A9s_par_le_Big_Bang_et_leur_solution"><span class="tocnumber">6</span> <span class="toctext">Les problèmes apparents posés par le Big Bang et leur solution</span></a>
<ul>
<li class="toclevel-2"><a href="#Le_probl.C3.A8me_de_l.E2.80.99horizon"><span class="tocnumber">6.1</span> <span class="toctext">Le problème de l’horizon</span></a></li>
<li class="toclevel-2"><a href="#Probl.C3.A8me_de_la_platitude"><span class="tocnumber">6.2</span> <span class="toctext">Problème de la platitude</span></a></li>
<li class="toclevel-2"><a href="#Probl.C3.A8me_des_monopoles"><span class="tocnumber">6.3</span> <span class="toctext">Problème des monopoles</span></a></li>
<li class="toclevel-2"><a href="#Probl.C3.A8me_de_la_formation_des_structures"><span class="tocnumber">6.4</span> <span class="toctext">Problème de la formation des structures</span></a></li>
<li class="toclevel-2"><a href="#Solutions_propos.C3.A9es"><span class="tocnumber">6.5</span> <span class="toctext">Solutions proposées</span></a>
<ul>
<li class="toclevel-3"><a href="#Sur_le_probl.C3.A8me_de_l.E2.80.99horizon"><span class="tocnumber">6.5.1</span> <span class="toctext">Sur le problème de l’horizon</span></a></li>
<li class="toclevel-3"><a href="#Sur_le_probl.C3.A8me_de_la_platitude"><span class="tocnumber">6.5.2</span> <span class="toctext">Sur le problème de la platitude</span></a></li>
<li class="toclevel-3"><a href="#Sur_le_probl.C3.A8me_des_monopoles"><span class="tocnumber">6.5.3</span> <span class="toctext">Sur le problème des monopoles</span></a></li>
<li class="toclevel-3"><a href="#Sur_la_formation_des_grandes_structures"><span class="tocnumber">6.5.4</span> <span class="toctext">Sur la formation des grandes structures</span></a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li class="toclevel-1"><a href="#Le_mod.C3.A8le_standard_de_la_cosmologie"><span class="tocnumber">7</span> <span class="toctext">Le modèle standard de la cosmologie</span></a></li>
<li class="toclevel-1"><a href="#Quelques_id.C3.A9es_fausses_sur_le_Big_Bang"><span class="tocnumber">8</span> <span class="toctext">Quelques idées fausses sur le Big Bang</span></a>
<ul>
<li class="toclevel-2"><a href="#Le_Big_Bang_ne_se_r.C3.A9f.C3.A8re_pas_.C3.A0_un_instant_.C2.AB_initial_.C2.BB_de_l.E2.80.99histoire_de_l.E2.80.99univers"><span class="tocnumber">8.1</span> <span class="toctext">Le Big Bang ne se réfère pas à un instant «&#160;initial&#160;» de l’histoire de l’univers</span></a></li>
<li class="toclevel-2"><a href="#Le_Big_Bang_n.E2.80.99est_pas_une_explosion.2C_il_ne_s.E2.80.99est_pas_produit_.C2.AB_quelque_part_.C2.BB"><span class="tocnumber">8.2</span> <span class="toctext">Le Big Bang n’est pas une explosion, il ne s’est pas produit «&#160;quelque part&#160;»</span></a></li>
</ul>
</li>
<li class="toclevel-1"><a href="#La_question_de_l.27infini"><span class="tocnumber">9</span> <span class="toctext">La question de l'infini</span></a></li>
<li class="toclevel-1"><a href="#Implications_philosophiques_et_statut_.C3.A9pist.C3.A9mologique"><span class="tocnumber">10</span> <span class="toctext">Implications philosophiques et statut épistémologique</span></a>
<ul>
<li class="toclevel-2"><a href="#Critiques_de_la_part_de_scientifiques"><span class="tocnumber">10.1</span> <span class="toctext">Critiques de la part de scientifiques</span></a></li>
<li class="toclevel-2"><a href="#Statut_actuel"><span class="tocnumber">10.2</span> <span class="toctext">Statut actuel</span></a></li>
<li class="toclevel-2"><a href="#Pie_XII_et_le_Big_Bang"><span class="tocnumber">10.3</span> <span class="toctext">Pie XII et le Big Bang</span></a></li>
</ul>
</li>
<li class="toclevel-1"><a href="#Voir_aussi"><span class="tocnumber">11</span> <span class="toctext">Voir aussi</span></a>
<ul>
<li class="toclevel-2"><a href="#Liens_internes"><span class="tocnumber">11.1</span> <span class="toctext">Liens internes</span></a>
<ul>
<li class="toclevel-3"><a href="#Concepts_fondamentaux"><span class="tocnumber">11.1.1</span> <span class="toctext">Concepts fondamentaux</span></a></li>
<li class="toclevel-3"><a href="#Fondateurs_du_mod.C3.A8le"><span class="tocnumber">11.1.2</span> <span class="toctext">Fondateurs du modèle</span></a></li>
</ul>
</li>
<li class="toclevel-2"><a href="#Liens_externes"><span class="tocnumber">11.2</span> <span class="toctext">Liens externes</span></a></li>
<li class="toclevel-2"><a href="#Bibliographie"><span class="tocnumber">11.3</span> <span class="toctext">Bibliographie</span></a></li>
</ul>
</li>
<li class="toclevel-1"><a href="#Notes_et_r.C3.A9f.C3.A9rences"><span class="tocnumber">12</span> <span class="toctext">Notes et références</span></a></li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
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<p><a name="Quelques_notions_.C3.A0_conna.C3.AEtre_pour_comprendre_la_naissance_de_l.27Univers" id="Quelques_notions_.C3.A0_conna.C3.AEtre_pour_comprendre_la_naissance_de_l.27Univers"></a></p>
<h2><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Quelques notions à connaître pour comprendre la naissance de l'Univers">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Quelques notions à connaître pour comprendre la naissance de l'Univers</span></h2>
<p>A l'origine, il n'y avait pas de matière<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1" title=""><span class="cite_crochet">[</span>2<span class="cite_crochet">]</span></a></sup> ni même d'atome. Il n'y avait qu'une «&#160;soupe&#160;» de particules élémentaires énergétiques (c'est-à-dire de l'énergie pure)&#160;: électrons, photons, quarks. La température avoisinait quelques millions de millions de degrés. La densité était énorme<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2" title=""><span class="cite_crochet">[</span>3<span class="cite_crochet">]</span></a></sup> et il y régnait le plus grand chaos.</p>
<p>Il faut savoir que le temps zéro (si l'on admet qu'il ait existé) commencerait lorsque la température serait infinie. En <a href="../../../../articles/p/h/y/Physique_quantique.html" title="Physique quantique">physique quantique</a>, il n'y a pas de température infinie, ni même d'infini tout court. Lorsque la température atteint 10<small><sup>32</sup></small>&#160;kelvins, c'est le <a href="../../../../articles/t/e/m/Temps_de_Planck_66a5.html" title="Temps de Planck">temps de Planck</a> au delà duquel tout se délite. Il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Il n'y a pas de temps zéro. Cette limite est «&#160;l'horizon de notre connaissance&#160;». Nous ne pouvons remonter au delà<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3" title=""><span class="cite_crochet">[</span>4<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. Cela ne signifie pas qu'il n'y avait rien avant. Cela veut simplement dire que nous ne savons pas.</p>
<p>Les observations viennent conforter la théorie du big-bang mais cela n'en fait pas pour autant une «&#160;vérité absolue&#160;», mais juste une vérité hautement crédible.</p>
<p>En 1927, indépendamment des travaux d'Alexander Friedmann de 1922, <a href="../../../../articles/g/e/o/Georges_Lema%C3%AEtre_6967.html" title="Georges Lemaître">Georges Lemaître</a> affirme que l'univers est en expansion, se fondant sur les travaux de Vesto Slipher et Edwin Hubble. Il est le premier à formuler la loi de proportionnalité entre distance et vitesse de récession des galaxies, dont la nature extragalactique vient d'être démontrée quelques années plus tôt. Il fournit une première évaluation de la constante de proportionnalité, ce qu'on appelle aujourd'hui la constante de Hubble. Cette estimation, figurant dans son article de 1927 rédigé en français, ne sera pas traduite dans sa version anglaise réalisée par Arthur Eddington, et sera découverte empiriquement par Hubble quelques années plus tard. Il propose une évolution de l'univers à partir d'un «&#160;atome primitif&#160;».</p>
<p>Cette phase marquant le début de l’<a href="../../../../articles/e/x/p/Expansion_de_l%27univers.html" title="Expansion de l'univers">expansion de l’univers</a>, abusivement comparée à une <a href="../../../../articles/e/x/p/Explosion.html" title="Explosion">explosion</a><sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4" title=""><span class="cite_crochet">[</span>5<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>, a été désignée pour la première fois, et ce de façon ironique, sous ce terme de <i>Big Bang</i> par le <a href="../../../../articles/p/h/y/Physicien.html" title="Physicien">physicien</a> <a href="../../../../articles/a/n/g/Angleterre.html" title="Angleterre">anglais</a> <a href="../../../../articles/f/r/e/Fred_Hoyle_7356.html" title="Fred Hoyle">Fred Hoyle</a> lors d’un programme radio de la <a href="../../../../articles/b/b/c/BBC_a61d.html" class="mw-redirect" title="BBC">BBC</a>, <i><a href="../../../../articles/t/h/e/The_Nature_of_Things_%28radio%29_eba1.html" title="The Nature of Things (radio)">The Nature of Things</a></i> (littéralement «&#160;La nature des choses&#160;»), dont le texte fut publié en <a href="../../../../articles/1/9/5/1950.html" title="1950">1950</a>. Hoyle ne décrivait pas la théorie mais se moquait du concept en proposant un autre modèle <a href="../../../../articles/c/o/s/Cosmologie.html" title="Cosmologie">cosmologique</a>, aujourd’hui abandonné, la <a href="../../../../articles/t/h/%C3%A9/Th%C3%A9orie_de_l%27%C3%A9tat_stationnaire.html" title="Théorie de l'état stationnaire">théorie de l’état stationnaire</a>, dans lequel l’univers n’a pas connu de phase dense et chaude. Perdant sa connotation péjorative l’expression est devenue le nom scientifique et vulgarisé de l’époque d’où est issu l’univers tel que nous le connaissons.</p>
<p>Le terme de <b>Big Bang chaud</b> (<i>Hot Big Bang</i>) était parfois utilisé au début pour indiquer que selon ce modèle l'univers était plus chaud quand il était plus dense. Le qualificatif de «&#160;chaud&#160;» était rajouté par souci de précision car le fait que l’on puisse associer une notion de <a href="../../../../articles/t/e/m/Temp%C3%A9rature.html" title="Température">température</a> à l’univers dans son ensemble n’était pas encore bien compris au moment où le modèle a été proposé, au milieu du <a href="../../../../articles/x/x/e/XXe_si%C3%A8cle_ed3d.html" title="XXe siècle"><span class="romain" title="Nombre&#160;écrit en chiffres romains">XX</span><sup class="exposant">e</sup>&#160;siècle</a>.</p>
<p><a name="Introduction" id="Introduction"></a></p>
<h2><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Introduction">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Introduction</span></h2>
<div class="thumb tright">
<div class="thumbinner" style="width:262px;"><a href="../../../../articles/u/n/i/Image%7EUniverse_expansion_%28fr%29.PNG_d342.html" class="image" title="Selon le modèle du Big Bang, l’univers actuel a émergé d’un état extrêmement dense et chaud il y a environ 13 milliards et demi d’années."><img alt="Selon le modèle du Big Bang, l’univers actuel a émergé d’un état extrêmement dense et chaud il y a environ 13 milliards et demi d’années." src="../../../../images/shared/thumb/5/5e/Universe_expansion_(fr).PNG/260px-Universe_expansion_(fr).PNG" width="260" height="252" border="0" class="thumbimage" /></a>
<div class="thumbcaption">
<div class="magnify"><a href="../../../../articles/u/n/i/Image%7EUniverse_expansion_%28fr%29.PNG_d342.html" class="internal" title="Agrandir"><img src="../../../../skins/common/images/magnify-clip.png" width="15" height="11" alt="" /></a></div>
Selon le modèle du Big Bang, l’univers actuel a émergé d’un état extrêmement dense et chaud il y a environ 13 milliards et demi d’années.</div>
</div>
</div>
<p>La découverte de la <a href="../../../../articles/r/e/l/Relativit%C3%A9_g%C3%A9n%C3%A9rale.html" title="Relativité générale">relativité générale</a> par <a href="../../../../articles/a/l/b/Albert_Einstein_8441.html" title="Albert Einstein">Albert Einstein</a> en <a href="../../../../articles/1/9/1/1915.html" title="1915">1915</a> marque le début de la <a href="../../../../articles/c/o/s/Cosmologie.html" title="Cosmologie">cosmologie</a> moderne, où il devient possible de décrire l’univers dans son ensemble comme un système physique, son évolution à grande échelle étant dictée par la relativité générale.</p>
<p>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 <a href="../../../../articles/u/n/i/Univers_d%27Einstein_f368.html" title="Univers d'Einstein">univers d’Einstein</a>. Ce modèle introduit un concept extrêmement audacieux pour l’époque, le <a href="../../../../articles/p/r/i/Principe_cosmologique.html" title="Principe cosmologique">principe cosmologique</a>, 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 <a href="../../../../articles/v/o/i/Voie_lact%C3%A9e.html" title="Voie lactée">Voie lactée</a>, bien que le débat sur cette question existe dès cette époque.</p>
<p>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 <a href="../../../../articles/a/n/n/Ann%C3%A9es_1920.html" title="Années 1920">années 1920</a>, <a href="../../../../articles/e/d/w/Edwin_Hubble_7b43.html" title="Edwin Hubble">Edwin Hubble</a> découvre la nature extragalactique de certaines «&#160;nébuleuses&#160;» (aujourd’hui appelées <a href="../../../../articles/g/a/l/Galaxie.html" title="Galaxie">galaxies</a>), puis leur éloignement les unes des autres. Elles s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont loin de nous (<a href="../../../../articles/l/o/i/Loi_de_Hubble_f5fe.html" title="Loi de Hubble">loi de Hubble</a>): c'est l'expansion<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5" title=""><span class="cite_crochet">[</span>6<span class="cite_crochet">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6" title=""><span class="cite_crochet">[</span>7<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. Dès lors, plus rien ne justifie l’hypothèse d’un univers statique postulée par Einstein.</p>
<p>Avant même la découverte de Hubble, plusieurs physiciens dont <a href="../../../../articles/w/i/l/Willem_de_Sitter_1867.html" title="Willem de Sitter">Willem de Sitter</a>, <a href="../../../../articles/g/e/o/Georges_Lema%C3%AEtre_6967.html" title="Georges Lemaître">Georges Lemaître</a> et <a href="../../../../articles/a/l/e/Alexandre_Friedmann_cd9a.html" class="mw-redirect" title="Alexandre Friedmann">Alexandre Friedmann</a> découvrent d’autres solutions de la relativité générale décrivant un univers en expansion. Leurs modèles sont alors immédiatement acceptés dès la découverte de l’<a href="../../../../articles/e/x/p/Expansion_de_l%27univers.html" title="Expansion de l'univers">expansion de l’univers</a>. Ils décrivent ainsi un univers en expansion depuis plusieurs milliards d’années. Par le passé, celui-ci était donc plus dense et plus chaud.</p>
<p><a name="Big_Bang_ou_.C3.A9tat_stationnaire_.3F" id="Big_Bang_ou_.C3.A9tat_stationnaire_.3F"></a></p>
<h2><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Big Bang ou état stationnaire&#160;?">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Big Bang ou état stationnaire&#160;?</span></h2>
<p>La découverte de l’expansion de l’univers prouve que celui-ci n’est pas statique, mais laisse place à plusieurs interprétations possibles&#160;:</p>
<ul>
<li>soit il y a conservation de la matière (<a href="../../../../articles/h/y/p/Hypoth%C3%A8se.html" title="Hypothèse">hypothèse</a> 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&#160;: c’est le Big Bang&#160;;</li>
<li>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.</li>
</ul>
<p>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 <a href="../../../../articles/t/h/%C3%A9/Th%C3%A9orie_de_l%27%C3%A9tat_stationnaire.html" title="Théorie de l'état stationnaire">théorie de l’état stationnaire</a>, 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.</p>
<p>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 <a href="../../../../articles/%C3%A9/q/u/%C3%89quations_de_Friedmann_926e.html" title="Équations de Friedmann">équations de Friedmann</a>). Dans les <a href="../../../../articles/a/n/n/Ann%C3%A9es_1940.html" title="Années 1940">années 1940</a>, 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 <a href="../../../../articles/t/e/r/Terre.html" title="Terre">Terre</a> 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.</p>
<p><a name="Preuves_observationnelles" id="Preuves_observationnelles"></a></p>
<h2><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Preuves observationnelles">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Preuves observationnelles</span></h2>
<div class="thumb tright">
<div class="thumbinner" style="width:222px;"><a href="../../../../articles/w/m/a/Image%7EWMAP2.jpg_935f.html" class="image" title="Vision d’artiste du satellite WMAP collectant les données afin d’aider les scientifiques à comprendre le Big Bang"><img alt="Vision d’artiste du satellite WMAP collectant les données afin d’aider les scientifiques à comprendre le Big Bang" src="../../../../images/shared/thumb/5/57/WMAP2.jpg/220px-WMAP2.jpg" width="220" height="147" border="0" class="thumbimage" /></a>
<div class="thumbcaption">
<div class="magnify"><a href="../../../../articles/w/m/a/Image%7EWMAP2.jpg_935f.html" class="internal" title="Agrandir"><img src="../../../../skins/common/images/magnify-clip.png" width="15" height="11" alt="" /></a></div>
Vision d’artiste du satellite <a href="../../../../articles/w/m/a/WMAP_ad83.html" class="mw-redirect" title="WMAP">WMAP</a> collectant les données afin d’aider les scientifiques à comprendre le Big Bang</div>
</div>
</div>
<p>Deux preuves observationnelles décisives ont définitivement donné raison aux modèles de Big Bang&#160;: il s’agit de la détection du <a href="../../../../articles/f/o/n/Fond_diffus_cosmologique.html" title="Fond diffus cosmologique">fond diffus cosmologique</a>, rayonnement de basse énergie (domaine <a href="../../../../articles/m/i/c/Micro-onde.html" title="Micro-onde">micro-onde</a>) vestige de l’époque chaude de l’histoire de l’univers, et la mesure de l’<a href="../../../../articles/a/b/o/Abondance_des_%C3%A9l%C3%A9ments_l%C3%A9gers.html" title="Abondance des éléments légers">abondance des éléments légers</a>, c’est-à-dire des abondances relatives de différents <a href="../../../../articles/i/s/o/Isotope.html" title="Isotope">isotopes</a> de l’<a href="../../../../articles/h/y/d/Hydrog%C3%A8ne.html" title="Hydrogène">hydrogène</a>, de l’<a href="../../../../articles/h/%C3%A9/l/H%C3%A9lium.html" title="Hélium">hélium</a> et du <a href="../../../../articles/l/i/t/Lithium.html" title="Lithium">lithium</a> qui se sont formés pendant la phase chaude primordiale.</p>
<p>Ces deux observations remontent au début de la seconde moitié du <a href="../../../../articles/x/x/e/XXe_si%C3%A8cle_ed3d.html" title="XXe siècle"><span class="romain" title="Nombre&#160;écrit en chiffres romains">XX</span><sup class="exposant">e</sup>&#160;siècle</a> et ont définitivement assis le Big Bang comme le modèle décrivant l’univers observable. Outre la cohérence quasi-parfaite du modèle avec un ensemble d’observations cosmologiques effectuées depuis, d’autres preuves relativement directes sont venues s’ajouter&#160;: l’observation de l’évolution des populations galactiques et la mesure du refroidissement du fond diffus cosmologique depuis plusieurs milliards d’années jusqu'à aujourd'hui.</p>
<p><a name="Le_fond_diffus_cosmologique" id="Le_fond_diffus_cosmologique"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Le fond diffus cosmologique">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Le fond diffus cosmologique</span></h3>
<div class="detail"><span><a href="../../../../articles/s/e/a/Image%7ESearchtool-80%25.png_e347.html" class="image" title="Icône de détail"><img alt="Icône de détail" src="../../../../images/shared/thumb/1/1a/Searchtool-80%.png/15px-Searchtool-80%.png" width="15" height="15" border="0" /></a> <span>Article détaillé&#160;: <a href="../../../../articles/f/o/n/Fond_diffus_cosmologique.html" title="Fond diffus cosmologique">Fond diffus cosmologique</a>.</span></span></div>
<div class="thumb tright">
<div class="thumbinner" style="width:352px;"><a href="../../../../articles/b/i/g/Image%7EBigBangNoise.jpg_761a.html" class="image" title="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)."><img alt="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)." src="../../../../images/shared/thumb/6/62/BigBangNoise.jpg/350px-BigBangNoise.jpg" width="350" height="268" border="0" class="thumbimage" /></a>
<div class="thumbcaption">
<div class="magnify"><a href="../../../../articles/b/i/g/Image%7EBigBangNoise.jpg_761a.html" class="internal" title="Agrandir"><img src="../../../../skins/common/images/magnify-clip.png" width="15" height="11" alt="" /></a></div>
Le fond diffus cosmologique, découvert en <a href="../../../../articles/1/9/6/1965.html" title="1965">1965</a> est le témoin le plus direct du Big Bang. Depuis, ses fluctuations ont été étudiées par les sondes spatiales <a href="../../../../articles/c/o/b/COBE_a2fa.html" class="mw-redirect" title="COBE">COBE</a> (<a href="../../../../articles/1/9/9/1992.html" title="1992">1992</a>) et <a href="../../../../articles/w/m/a/WMAP_ad83.html" class="mw-redirect" title="WMAP">WMAP</a> (<a href="../../../../articles/2/0/0/2003.html" title="2003">2003</a>).</div>
</div>
</div>
<p>L’expansion prédit 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 <a href="../../../../articles/1/9/3/1934.html" title="1934">1934</a> par <a href="../../../../articles/g/e/o/Georges_Lema%C3%AEtre_6967.html" title="Georges Lemaître">Georges Lemaître</a>, mais n’est réellement étudiée qu’à partir des <a href="../../../../articles/a/n/n/Ann%C3%A9es_1940.html" title="Années 1940">années 1940</a>. C’est à <a href="../../../../articles/g/e/o/George_Gamow_556a.html" title="George Gamow">George Gamow</a>, entre autres, que l’on doit l’étude du fait que l’univers doive être empli d’un rayonnement qui perd de l’énergie du fait de l’expansion, selon un processus semblable à celui du <a href="../../../../articles/d/%C3%A9/c/D%C3%A9calage_vers_le_rouge.html" title="Décalage vers le rouge">décalage vers le rouge</a> du rayonnement des objets astrophysiques distants.</p>
<p>Gamow réalise en effet que les fortes densités de l’univers primordial doivent avoir permis l’instauration d’un <a href="../../../../articles/%C3%A9/q/u/%C3%89quilibre_thermique.html" title="Équilibre thermique">équilibre thermique</a> 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 <a href="../../../../articles/r/a/l/Ralph_Alpher_ba8f.html" title="Ralph Alpher">Ralph Alpher</a> et <a href="../../../../articles/r/o/b/Robert_C._Herman_dcdb.html" class="mw-redirect" title="Robert C. Herman">Robert C. Herman</a>) 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.</p>
<p>Ce rayonnement est appelé aujourd’hui <a href="../../../../articles/f/o/n/Fond_diffus_cosmologique.html" title="Fond diffus cosmologique">fond diffus cosmologique</a>, ou parfois rayonnement fossile. Il correspond à un rayonnement de <a href="../../../../articles/c/o/r/Corps_noir.html" title="Corps noir">corps noir</a> à basse température (2,7 <a href="../../../../articles/k/e/l/Kelvin.html" title="Kelvin">kelvins</a>), conformément aux prédictions de Gamow. Sa découverte, quelque peu fortuite, est due à <a href="../../../../articles/a/r/n/Arno_Allan_Penzias_6f7e.html" title="Arno Allan Penzias">Arno Allan Penzias</a> et <a href="../../../../articles/r/o/b/Robert_Woodrow_Wilson_bb84.html" title="Robert Woodrow Wilson">Robert Woodrow Wilson</a> en <a href="../../../../articles/1/9/6/1965.html" title="1965">1965</a>, qui seront récompensés par le <a href="../../../../articles/p/r/i/Prix_Nobel_de_physique_6612.html" title="Prix Nobel de physique">Prix Nobel de physique</a> en <a href="../../../../articles/1/9/7/1978.html" title="1978">1978</a>.</p>
<p>L’existence d’un rayonnement de corps noir est facile à expliquer dans le cadre du modèle du Big Bang&#160;: 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 <a href="../../../../articles/s/p/e/Spectre_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique.html" title="Spectre électromagnétique">spectre électromagnétique</a> 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).</p>
<p>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&#160;: près de <span style="whitespace:nowrap">96&#160;%</span> de l’énergie existant sous forme de photons est dans le rayonnement fossile, les <span style="whitespace:nowrap">4&#160;%</span> restants résultant du rayonnement des étoiles (dans le <a href="../../../../articles/l/u/m/Lumi%C3%A8re_visible.html" title="Lumière visible">domaine visible</a>) et du gaz froid dans les galaxies (en <a href="../../../../articles/i/n/f/Infrarouge.html" title="Infrarouge">infrarouge</a>). Ces deux autres sources émettent des photons certes plus énergétiques, mais nettement moins nombreux.</p>
<p>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 <a href="../../../../articles/f/e/r/Fer.html" title="Fer">fer</a> microscopiques, un tel modèle s’avère en contradiction avec les données observables, tant en terme d’abondance du fer qu’en terme 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).</p>
<p>La découverte du fond diffus cosmologique fut historiquement une preuve décisive du Big Bang.</p>
<p><a name="La_nucl.C3.A9osynth.C3.A8se_primordiale" id="La_nucl.C3.A9osynth.C3.A8se_primordiale"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: La nucléosynthèse primordiale">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">La nucléosynthèse primordiale</span></h3>
<div class="detail"><span><a href="../../../../articles/s/e/a/Image%7ESearchtool-80%25.png_e347.html" class="image" title="Icône de détail"><img alt="Icône de détail" src="../../../../images/shared/thumb/1/1a/Searchtool-80%.png/15px-Searchtool-80%.png" width="15" height="15" border="0" /></a> <span>Article détaillé&#160;: <a href="../../../../articles/n/u/c/Nucl%C3%A9osynth%C3%A8se_primordiale.html" title="Nucléosynthèse primordiale">Nucléosynthèse primordiale</a>.</span></span></div>
<p>Dès la découverte de la <a href="../../../../articles/i/n/t/Interaction_forte.html" title="Interaction forte">force nucléaire forte</a> et du fait que c’était elle qui était la source d’énergie des <a href="../../../../articles/%C3%A9/t/o/%C3%89toile.html" title="Étoile">étoiles</a>, s’est posée la question d’expliquer l’abondance des différents <a href="../../../../articles/%C3%A9/l/%C3%A9/%C3%89l%C3%A9ment_chimique.html" title="Élément chimique">éléments chimiques</a> dans l’univers. Au tournant des <a href="../../../../articles/a/n/n/Ann%C3%A9es_1950.html" title="Années 1950">années 1950</a> deux processus expliquant cette abondance étaient en compétition&#160;: la <a href="../../../../articles/n/u/c/Nucl%C3%A9osynth%C3%A8se_stellaire.html" title="Nucléosynthèse stellaire">nucléosynthèse stellaire</a> et la <a href="../../../../articles/n/u/c/Nucl%C3%A9osynth%C3%A8se_primordiale.html" title="Nucléosynthèse primordiale">nucléosynthèse primordiale</a>.</p>
<p>Les tenants de la théorie de l’état stationnaire supposaient que de l’<a href="../../../../articles/h/y/d/Hydrog%C3%A8ne.html" title="Hydrogène">hydrogène</a> était produit constamment au cours du temps, et que celui-ci était peu à peu transformé en <a href="../../../../articles/h/%C3%A9/l/H%C3%A9lium.html" title="Hélium">hélium</a> puis en éléments plus lourds au cœur des étoiles. La fraction d’hélium ou des autres éléments lourds restait constante au cours du temps car la proportion d’hélium augmentait du fait de la nucléosynthèse, mais diminuait en proportion semblable du fait de la création d’hydrogène. À l’inverse, les tenants du Big Bang supposaient que tous les éléments, de l’hélium à l’<a href="../../../../articles/u/r/a/Uranium.html" title="Uranium">uranium</a> avaient été produits lors de la phase dense et chaude de l’univers primordial.</p>
<p>La thèse actuelle emprunte à chaque hypothèse&#160;:</p>
<p>D'après celle-ci, l’hélium et le <a href="../../../../articles/l/i/t/Lithium.html" title="Lithium">lithium</a> ont effectivement été produits pendant la nucléosynthèse primordiale, mais les éléments plus lourds au cœur des étoiles. La principale preuve de ceci vient de l’étude de l’abondance des éléments dits «&#160;légers&#160;» (hydrogène, hélium, lithium) dans les <a href="../../../../articles/q/u/a/Quasar.html" title="Quasar">quasars</a> lointains. D’après le modèle du Big Bang, leurs abondances relatives dépendent exclusivement d’un seul paramètre, à savoir le rapport de la densité de <a href="../../../../articles/p/h/o/Photon.html" title="Photon">photons</a> à la densité de <a href="../../../../articles/b/a/r/Baryon.html" title="Baryon">baryons</a>, qui est quasi constant depuis la nucléosynthèse primordiale. À partir de ce seul paramètre, que l’on peut d’ailleurs mesurer par d’autres méthodes, on peut expliquer l’abondance des deux <a href="../../../../articles/i/s/o/Isotope.html" title="Isotope">isotopes</a> de l’hélium (<sup class="exposant">3</sup>He et <sup class="exposant">4</sup>He) et de celle du lithium (<sup class="exposant">7</sup>Li). On observe également une augmentation de la fraction d’hélium au sein des galaxies proches, signe de l’enrichissement progressif du <a href="../../../../articles/m/i/l/Milieu_interstellaire.html" title="Milieu interstellaire">milieu interstellaire</a> par les éléments synthétisés par les étoiles.</p>
<p><a name="L.E2.80.99.C3.A9volution_des_galaxies" id="L.E2.80.99.C3.A9volution_des_galaxies"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: L’évolution des galaxies">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">L’évolution des galaxies</span></h3>
<div class="detail"><span><a href="../../../../articles/s/e/a/Image%7ESearchtool-80%25.png_e347.html" class="image" title="Icône de détail"><img alt="Icône de détail" src="../../../../images/shared/thumb/1/1a/Searchtool-80%.png/15px-Searchtool-80%.png" width="15" height="15" border="0" /></a> <span>Article détaillé&#160;: <a href="../../../../articles/%C3%A9/v/o/%C3%89volution_des_galaxies.html" class="mw-redirect" title="Évolution des galaxies">Évolution des galaxies</a>.</span></span></div>
<p>Le modèle du Big Bang présuppose que l’univers ait été par le passé dans un état bien plus homogène qu’aujourd’hui. La preuve en est apportée par l’observation du fond diffus cosmologique dont le rayonnement est extraordinairement isotrope&#160;: les écarts de température ne varient guère plus d’un cent-millième selon la direction d’observation.</p>
<p>Il est donc supposé que les structures astrophysiques (<a href="../../../../articles/g/a/l/Galaxie.html" title="Galaxie">galaxies</a>, <a href="../../../../articles/a/m/a/Amas_de_galaxies.html" title="Amas de galaxies">amas de galaxies</a>) n’existaient pas à l’époque du Big Bang mais se sont peu à peu formées. Le processus à l’origine de leur formation est d’ailleurs connu depuis les travaux de <a href="../../../../articles/j/a/m/James_Jeans_e273.html" title="James Jeans">James Jeans</a> en <a href="../../../../articles/1/9/0/1902.html" title="1902">1902</a>&#160;: c’est l’<a href="../../../../articles/i/n/s/Instabilit%C3%A9_gravitationnelle.html" title="Instabilité gravitationnelle">instabilité gravitationnelle</a>.</p>
<p>Le Big Bang prédit donc que les galaxies que nous observons se sont formées quelque temps après le Big Bang, et d’une manière générale que les galaxies du passé ne ressemblaient pas exactement à celles que l’on observe dans notre voisinage. Comme la lumière voyage à une vitesse finie, il suffit de regarder des objets lointains pour voir à quoi ressemblait l’univers par le passé.</p>
<p>L’observation des galaxies lointaines, qui d’après la loi de Hubble ont un grand <a href="../../../../articles/d/%C3%A9/c/D%C3%A9calage_vers_le_rouge.html" title="Décalage vers le rouge">décalage vers le rouge</a> montre effectivement que les galaxies primordiales étaient assez différentes de celles d’aujourd’hui&#160;: les interactions entre galaxies étaient plus nombreuses, les galaxies massives moins nombreuses, ces dernières étant apparues plus tard des suites des phénomènes de fusion entre galaxies. De même la proportion de galaxies <a href="../../../../articles/g/a/l/Galaxie_spirale.html" title="Galaxie spirale">spirale</a>, <a href="../../../../articles/g/a/l/Galaxie_elliptique.html" title="Galaxie elliptique">elliptique</a> et <a href="../../../../articles/g/a/l/Galaxie_irr%C3%A9guli%C3%A8re.html" title="Galaxie irrégulière">irrégulière</a> varie au cours du temps.</p>
<p>Toutes ces observations sont relativement délicates à effectuer, en grande partie car les galaxies lointaines sont peu lumineuses et nécessitent des moyens d’observations très performants pour être bien observées. Depuis la mise en service du <a href="../../../../articles/t/%C3%A9/l/T%C3%A9lescope_spatial_Hubble_01bc.html" title="Télescope spatial Hubble">télescope spatial Hubble</a> en <a href="../../../../articles/1/9/9/1990.html" title="1990">1990</a> puis des grands observatoires au sol <a href="../../../../articles/v/e/r/Very_Large_Telescope_0e88.html" title="Very Large Telescope">VLT</a>, <a href="../../../../articles/t/%C3%A9/l/T%C3%A9lescopes_Keck_0d93.html" class="mw-redirect" title="Télescopes Keck">Keck</a>, <a href="../../../../articles/s/u/b/Subaru_%28t%C3%A9lescope%29.html" title="Subaru (télescope)">Subaru</a>, l’observation des galaxies à grand <a href="../../../../articles/r/e/d/Redshift.html" class="mw-redirect" title="Redshift">redshift</a> a permis de vérifier les phénomènes d’évolution des populations galactiques prédit par les modèles de formation et d’évolution des galaxies dans le cadre des modèles du Big Bang.</p>
<p>L’étude des toutes premières générations d’étoiles et de galaxies demeure un des enjeux majeurs de la recherche <a href="../../../../articles/a/s/t/Astronomie.html" title="Astronomie">astronomique</a> du début du <a href="../../../../articles/x/x/i/XXIe_si%C3%A8cle_5d9e.html" title="XXIe siècle"><span class="romain" title="Nombre&#160;écrit en chiffres romains">XXI</span><sup class="exposant">e</sup>&#160;siècle</a>.</p>
<p><a name="La_mesure_de_la_temp.C3.A9rature_du_fond_diffus_cosmologique_.C3.A0_grand_redshift" id="La_mesure_de_la_temp.C3.A9rature_du_fond_diffus_cosmologique_.C3.A0_grand_redshift"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: La mesure de la température du fond diffus cosmologique à grand redshift">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">La mesure de la température du fond diffus cosmologique à grand redshift</span></h3>
<p>En décembre <a href="../../../../articles/2/0/0/2000.html" title="2000">2000</a>, Raghunathan Srianand, <a href="../../../../articles/p/a/t/Patrick_Petitjean_a4ac.html" title="Patrick Petitjean">Patrick Petitjean</a> et Cédric Ledoux ont mesuré la température du fond diffus cosmologique baignant un <a href="../../../../articles/n/u/a/Nuage_interstellaire.html" title="Nuage interstellaire">nuage interstellaire</a> dont ils ont observé l’absorption du rayonnement émis par le <a href="../../../../articles/q/u/a/Quasar.html" title="Quasar">quasar</a> d’arrière plan <i>PKS 1232+0815</i>, situé à un <a href="../../../../articles/r/e/d/Redshift.html" class="mw-redirect" title="Redshift">décalage vers le rouge</a> de 2,57.</p>
<p>L’étude du <a href="../../../../articles/r/a/i/Raie_spectrale.html" title="Raie spectrale">spectre d’absorption</a> permet de déduire la composition chimique du nuage, mais aussi sa température si l’on peut détecter les raies correspondant à des transitions entre différents <a href="../../../../articles/n/i/v/Niveau_d%27%C3%A9nergie.html" title="Niveau d'énergie">niveaux excités</a> de divers <a href="../../../../articles/a/t/o/Atome.html" title="Atome">atomes</a> ou <a href="../../../../articles/i/o/n/Ion.html" title="Ion">ions</a> présents dans le nuage (dans le cas présent, du <a href="../../../../articles/c/a/r/Carbone.html" title="Carbone">carbone</a> neutre). La principale difficulté dans une telle analyse est d’arriver à séparer les différents processus physiques pouvant peupler les niveaux excités des atomes.</p>
<p>Les propriétés chimiques de ce nuage, ajoutées à la très haute <a href="../../../../articles/r/%C3%A9/s/R%C3%A9solution_spectrale.html" title="Résolution spectrale">résolution spectrale</a> de l’instrument utilisé (le <a href="../../../../articles/s/p/e/Spectrographe.html" class="mw-redirect" title="Spectrographe">spectrographe</a> <a href="../../../../articles/u/v/e/UVES_8f3b.html" class="mw-redirect" title="UVES">UVES</a> du <a href="../../../../articles/v/e/r/Very_Large_Telescope_0e88.html" title="Very Large Telescope">Very Large Telescope</a>) ont pour la première fois permis d’isoler la température du rayonnement de fond. Srianand, Petitjean et Ledoux ont trouvé une température du fond diffus cosmologique comprise entre 6 et 14 <a href="../../../../articles/k/e/l/Kelvin.html" title="Kelvin">kelvins</a>, en accord avec la prédiction du Big Bang, de 9,1&#160;<a href="../../../../articles/k/e/l/Kelvin.html" title="Kelvin">K</a>, étant donné que le nuage est situé à un décalage vers le rouge de 2,33&#160;771.</p>
<p>Leur découverte a été publiée dans la revue scientifique britannique <i>Nature</i><sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7" title=""><span class="cite_crochet">[</span>8<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>.</p>
<p><a name="Chronologie_.C3.A0_rebours_du_Big_Bang" id="Chronologie_.C3.A0_rebours_du_Big_Bang"></a></p>
<h2><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Chronologie à rebours du Big Bang">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Chronologie à rebours du Big Bang</span></h2>
<div class="thumb tright">
<div class="thumbinner" style="width:402px;"><a href="../../../../articles/u/n/i/Image%7EUniverse_Expansion_Timeline_%28fr%29.png_6ac7.html" class="image" title="Le scénario de l’expansion de l’univers depuis le Big Bang jusqu’à nos jours"><img alt="Le scénario de l’expansion de l’univers depuis le Big Bang jusqu’à nos jours" src="../../../../images/shared/thumb/6/6f/Universe_Expansion_Timeline_(fr).png/400px-Universe_Expansion_Timeline_(fr).png" width="400" height="282" border="0" class="thumbimage" /></a>
<div class="thumbcaption">
<div class="magnify"><a href="../../../../articles/u/n/i/Image%7EUniverse_Expansion_Timeline_%28fr%29.png_6ac7.html" class="internal" title="Agrandir"><img src="../../../../skins/common/images/magnify-clip.png" width="15" height="11" alt="" /></a></div>
Le scénario de l’expansion de l’univers depuis le Big Bang jusqu’à nos jours</div>
</div>
</div>
<p>Du fait de l’expansion, l’univers était par le passé plus dense et plus chaud. La chronologie du Big Bang revient essentiellement à déterminer à rebours l’état de l’univers à mesure que sa densité et sa température augmentent dans le passé.</p>
<p><a name="L.E2.80.99univers_aujourd.E2.80.99hui_.28.2B_13.2C7_milliards_d.E2.80.99ann.C3.A9es.29" id="L.E2.80.99univers_aujourd.E2.80.99hui_.28.2B_13.2C7_milliards_d.E2.80.99ann.C3.A9es.29"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: L’univers aujourd’hui (+ 13,7 milliards d’années)">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">L’univers aujourd’hui (+ 13,7 milliards d’années)</span></h3>
<p>L’univers à l’heure actuelle a une densité<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8" title=""><span class="cite_crochet">[</span>9<span class="cite_crochet">]</span></a></sup> de quelques atomes par mètre cube, proche d'ailleurs de la <a href="../../../../articles/d/e/n/Densit%C3%A9_critique.html" title="Densité critique">densité critique</a>, et une température de rayonnement d'environ 3&#160;K. Ces nombres contrastent avec le fait qu'il existe des objets astrophysiques condensés très chauds&#160;: les <a href="../../../../articles/%C3%A9/t/o/%C3%89toile.html" title="Étoile">étoiles</a>. La petitesse du nombre d'atomes par unité de volume provient du fait que la densité d’étoiles est extrêmement faible, même à l'intérieur des <a href="../../../../articles/g/a/l/Galaxie.html" title="Galaxie">galaxies</a> dans lesquelles elles sont regroupées. Dans notre Galaxie par exemple, la distance moyenne entre deux étoiles voisines se compte en années-lumière tandis que leur rayon mesure typiquement quelques secondes de lumière<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9" title=""><span class="cite_crochet">[</span>10<span class="cite_crochet">]</span></a></sup> et se trouve donc plus petit d'un facteur de l'ordre de 10<sup class="exposant">-8</sup>. Il y aurait dans notre <a href="../../../../articles/v/o/i/Voie_lact%C3%A9e.html" title="Voie lactée">Galaxie</a> quelque 200 milliards de masses solaires, soit 2×10<sup class="exposant">68</sup> atomes réparties dans un volume<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10" title=""><span class="cite_crochet">[</span>11<span class="cite_crochet">]</span></a></sup> d'environ 10<sup class="exposant">62</sup>&#160;m<sup class="exposant">3</sup>, ce qui correspond à un million d'atomes par mètre cube (il s'agit d'un ordre de grandeur), nombre évidemment plus élevé que la densité moyenne générale de l'Univers. Enfin la température actuelle du rayonnement est faible parce que l'expansion a provoqué la diminution de la température initiale du rayonnement émis, diminution inversement proportionnelle à l'augmentation du <a href="../../../../articles/u/n/i/Univers_fini_de_Friedmann_e7c3.html#Variation_du_rayon_de_l.27univers_avec_le_temps" title="Univers fini de Friedmann">rayon de l'Univers</a>. À l'origine la température des photons était de l'ordre de 4&#160;500&#160;K et a été divisée par environ 1&#160;500 pendant que les dimensions de l'Univers augmentaient de ce même facteur 1&#160;500.</p>
<p><a name="La_recombinaison_.28.2B_380.C2.A0000_ans.29" id="La_recombinaison_.28.2B_380.C2.A0000_ans.29"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: La recombinaison (+ 380&#160;000 ans)">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">La recombinaison (+ 380&#160;000 ans)</span></h3>
<p>380&#160;000 ans après le Big Bang, alors que l’univers est mille fois plus chaud et un milliard de fois plus dense, les étoiles et les galaxies n’existaient pas encore. Ce moment marque l’époque où l’univers est devenu suffisamment peu dense pour que la lumière puisse s’y propager, essentiellement grâce au fait que le principal obstacle à sa propagation était la présence d’<a href="../../../../articles/%C3%A9/l/e/%C3%89lectron.html" title="Électron">électrons</a> libres. Lors de son refroidissement, l’univers voit les électrons libres se combiner aux <a href="../../../../articles/n/o/y/Noyau_atomique.html" title="Noyau atomique">noyaux atomiques</a> pour former les atomes. Cette époque porte pour cette raison le nom de <a href="../../../../articles/r/e/c/Recombinaison_%28cosmologie%29.html" title="Recombinaison (cosmologie)">recombinaison</a>. Comme elle correspond aussi au moment où l’univers a permis la propagation de la lumière, on parle aussi de <a href="../../../../articles/d/%C3%A9/c/D%C3%A9couplage_%28cosmologie%29.html" class="mw-redirect" title="Découplage (cosmologie)">découplage</a> entre matière et rayonnement. La lueur du fond diffus cosmologique a donc pu se propager jusqu’à nous depuis cette époque<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11" title=""><span class="cite_crochet">[</span>12<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>.</p>
<div class="detail"><span><a href="../../../../articles/s/e/a/Image%7ESearchtool-80%25.png_e347.html" class="image" title="Icône de détail"><img alt="Icône de détail" src="../../../../images/shared/thumb/1/1a/Searchtool-80%.png/15px-Searchtool-80%.png" width="15" height="15" border="0" /></a> <span>Articles détaillés&#160;: <a href="../../../../articles/r/e/c/Recombinaison_%28cosmologie%29.html" title="Recombinaison (cosmologie)">recombinaison (cosmologie)</a> et <a href="../../../../articles/d/%C3%A9/c/D%C3%A9couplage_%28cosmologie%29.html" class="mw-redirect" title="Découplage (cosmologie)">découplage (cosmologie)</a>.</span></span></div>
<p><a name="La_nucl.C3.A9osynth.C3.A8se_primordiale_.28.2B_3_minutes.29" id="La_nucl.C3.A9osynth.C3.A8se_primordiale_.28.2B_3_minutes.29"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: La nucléosynthèse primordiale (+ 3 minutes)">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">La nucléosynthèse primordiale (+ 3 minutes)</span></h3>
<p>Moins de 380&#160;000 ans après le Big Bang, l’univers est composé d’un <a href="../../../../articles/p/h/y/Physique_des_plasmas.html" title="Physique des plasmas">plasma</a> d’électrons et de noyaux atomiques. Quand la température est suffisamment élevée, les noyaux atomiques eux-mêmes ne peuvent exister. On est alors en présence d’un mélange de <a href="../../../../articles/p/r/o/Proton.html" title="Proton">protons</a>, de <a href="../../../../articles/n/e/u/Neutron.html" title="Neutron">neutrons</a> et d’électrons. Dans les conditions qui règnent dans l’univers primordial, ce n’est que quand sa température descend en dessous de 0,1 <a href="../../../../articles/m/e/v/MeV_0d50.html" class="mw-redirect" title="MeV">MeV</a> (soit environ un milliard de degrés) que les <a href="../../../../articles/n/u/c/Nucl%C3%A9on.html" title="Nucléon">nucléons</a> peuvent se combiner pour former des noyaux atomiques. Il n’est cependant pas possible de fabriquer ainsi des noyaux atomiques lourds plus gros que le <a href="../../../../articles/l/i/t/Lithium.html" title="Lithium">lithium</a>. Ainsi, seuls les noyaux d’<a href="../../../../articles/h/y/d/Hydrog%C3%A8ne.html" title="Hydrogène">hydrogène</a>, d’<a href="../../../../articles/h/%C3%A9/l/H%C3%A9lium.html" title="Hélium">hélium</a> et de lithium sont produits lors de cette phase qui commence environ une seconde après le Big Bang et qui dure environ trois minutes<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12" title=""><span class="cite_crochet">[</span>13<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. C’est ce que l’on appelle la <a href="../../../../articles/n/u/c/Nucl%C3%A9osynth%C3%A8se_primordiale.html" title="Nucléosynthèse primordiale">nucléosynthèse primordiale</a>, dont la prédiction, la compréhension et l’observation des conséquences représentent un des premiers achèvements majeurs de la cosmologie moderne.</p>
<div class="detail"><span><a href="../../../../articles/s/e/a/Image%7ESearchtool-80%25.png_e347.html" class="image" title="Icône de détail"><img alt="Icône de détail" src="../../../../images/shared/thumb/1/1a/Searchtool-80%.png/15px-Searchtool-80%.png" width="15" height="15" border="0" /></a> <span>Article détaillé&#160;: <a href="../../../../articles/n/u/c/Nucl%C3%A9osynth%C3%A8se_primordiale.html" title="Nucléosynthèse primordiale">Nucléosynthèse primordiale</a>.</span></span></div>
<p><a name="L.E2.80.99annihilation_.C3.A9lectrons-positrons" id="L.E2.80.99annihilation_.C3.A9lectrons-positrons"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: L’annihilation électrons-positrons">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">L’annihilation électrons-positrons</span></h3>
<p>Peu avant la nucléosynthèse primordiale (qui débute à 0,1 MeV), la température de l’univers dépasse 0,5 MeV (cinq milliards de degrés), correspondant à l’<a href="../../../../articles/%C3%A9/n/e/%C3%89nergie_de_masse.html" title="Énergie de masse">énergie de masse</a> des électrons. Au delà de cette température, interactions entre électrons et photons peuvent spontanément créer des paires d’électron-positrons. Ces paires s’annihilent spontanément mais sont sans cesse recréées tant que la température dépasse le seuil de 0,5 MeV. Dès qu’elle descend en dessous de celui-ci, la quasi-totalité des paires s’annihilent en photons, laissant place au très léger excès d’électrons issus de la <a href="../../../../articles/b/a/r/Baryogen%C3%A8se.html" class="mw-redirect" title="Baryogenèse">baryogenèse</a> (voir ci-dessous).</p>
<div class="detail"><span><a href="../../../../articles/s/e/a/Image%7ESearchtool-80%25.png_e347.html" class="image" title="Icône de détail"><img alt="Icône de détail" src="../../../../images/shared/thumb/1/1a/Searchtool-80%.png/15px-Searchtool-80%.png" width="15" height="15" border="0" /></a> <span>Article détaillé&#160;: <a href="../../../../articles/a/n/n/Annihilation_%C3%A9lectrons-positrons.html" title="Annihilation électrons-positrons">Annihilation électrons-positrons</a>.</span></span></div>
<p><a name="Le_d.C3.A9couplage_des_neutrinos" id="Le_d.C3.A9couplage_des_neutrinos"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Le découplage des neutrinos">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Le découplage des neutrinos</span></h3>
<p>Peu avant cette époque, la température est supérieure à 1 MeV (dix milliards de degrés), ce qui est suffisant pour qu’électrons, photons et <a href="../../../../articles/n/e/u/Neutrino.html" title="Neutrino">neutrinos</a> aient de nombreuses interactions. En deçà de cette température, ces trois espèces sont à l’<a href="../../../../articles/%C3%A9/q/u/%C3%89quilibre_thermique.html" title="Équilibre thermique">équilibre thermique</a>. Quand l’univers refroidit, électrons et photons continuent à interagir, mais plus les neutrinos, qui cessent également d’interagir entre eux. À l’instar du découplage mentionné plus haut qui concernait les photons, cette époque correspond à celle du découplage des neutrinos. Il existe donc un <a href="../../../../articles/f/o/n/Fond_cosmologique_de_neutrinos.html" title="Fond cosmologique de neutrinos">fond cosmologique de neutrinos</a> présentant des caractéristiques semblables à celles du fond diffus cosmologique. L’existence de ce fond cosmologique de neutrinos est attestée indirectement par les résultats de la nucléosynthèse primordiale, puisque ceux-ci y jouent un rôle indirect<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13" title=""><span class="cite_crochet">[</span>14<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. La détection directe de ce fond cosmologique de neutrinos représente un défi technologique extraordinairement difficile<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14" title=""><span class="cite_crochet">[</span>15<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>, mais son existence n’en est aucunement remise en cause.</p>
<div class="detail"><span><a href="../../../../articles/s/e/a/Image%7ESearchtool-80%25.png_e347.html" class="image" title="Icône de détail"><img alt="Icône de détail" src="../../../../images/shared/thumb/1/1a/Searchtool-80%.png/15px-Searchtool-80%.png" width="15" height="15" border="0" /></a> <span>Article détaillé&#160;: <a href="../../../../articles/f/o/n/Fond_cosmologique_de_neutrinos.html" title="Fond cosmologique de neutrinos">Fond cosmologique de neutrinos</a>.</span></span></div>
<p><a name="La_baryog.C3.A9n.C3.A8se" id="La_baryog.C3.A9n.C3.A8se"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: La baryogénèse">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">La baryogénèse</span></h3>
<p>La <a href="../../../../articles/p/h/y/Physique_des_particules.html" title="Physique des particules">physique des particules</a> repose sur l’idée générale, étayée par l’expérience, que les diverses <a href="../../../../articles/p/a/r/Particule_%C3%A9l%C3%A9mentaire.html" title="Particule élémentaire">particules élémentaires</a> et <a href="../../../../articles/i/n/t/Interaction_%C3%A9l%C3%A9mentaire.html" title="Interaction élémentaire">interactions fondamentales</a> ne sont que des aspects différents d’entités plus élémentaires (par exemple, l’<a href="../../../../articles/%C3%A9/l/e/%C3%89lectromagn%C3%A9tisme.html" title="Électromagnétisme">électromagnétisme</a> et la <a href="../../../../articles/f/o/r/Force_faible.html" class="mw-redirect" title="Force faible">force nucléaire faible</a> peuvent être décrits comme deux aspects d’une seule interaction, l’<a href="../../../../articles/i/n/t/Interaction_%C3%A9lectrofaible.html" title="Interaction électrofaible">interaction électrofaible</a>). Plus généralement, il est présumé que les lois de la physique et par suite l’univers dans son ensemble sont dans un état plus «&#160;symétrique&#160;» à plus haute température. L’on considère ainsi que par le passé, matière et <a href="../../../../articles/a/n/t/Antimati%C3%A8re.html" title="Antimatière">antimatière</a> existaient en quantités strictement identiques dans l’univers. Les observations actuelles indiquent que l’antimatière est quasiment absente dans l’univers observable<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15" title=""><span class="cite_crochet">[</span>16<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. La présence de matière est donc le signe qu’à un moment donné s’est formé un léger excès de matière par rapport à l’antimatière. Lors de l’évolution ultérieure de l’univers, matière et antimatière se sont annihilées en quantités strictement égales, laissant derrière elles le très léger surplus de matière qui s’était formé. Comme la matière ordinaire est formée de particules appelées <a href="../../../../articles/b/a/r/Baryon.html" title="Baryon">baryons</a>, la phase où cet excès de matière s’est formé est appelée <a href="../../../../articles/b/a/r/Baryogen%C3%A8se.html" class="mw-redirect" title="Baryogenèse">baryogenèse</a>. Très peu de choses sont connues sur cette phase ou sur le processus qui s’est produit alors. Par exemple l’échelle de température où elle s’est produite varie, selon les modèles, de 10<sup class="exposant">3</sup> à 10<sup class="exposant">16</sup> <a href="../../../../articles/g/e/v/GeV_1537.html" class="mw-redirect" title="GeV">GeV</a> (soit entre 10<sup class="exposant">16</sup> et 10<sup class="exposant">29</sup> <a href="../../../../articles/k/e/l/Kelvin.html" title="Kelvin">kelvins</a>…) Les conditions nécessaires pour que la baryogénèse se produise sont appelées <a href="../../../../articles/c/o/n/Conditions_de_Sakharov_3317.html" title="Conditions de Sakharov">conditions de Sakharov</a>, suite aux travaux du physicien <a href="../../../../articles/r/u/s/Russie.html" title="Russie">russe</a> <a href="../../../../articles/a/n/d/Andr%C3%A9i_Sakharov_e81c.html" class="mw-redirect" title="Andréi Sakharov">Andréi Sakharov</a> en <a href="../../../../articles/1/9/6/1967.html" title="1967">1967</a>.</p>
<div class="detail"><span><a href="../../../../articles/s/e/a/Image%7ESearchtool-80%25.png_e347.html" class="image" title="Icône de détail"><img alt="Icône de détail" src="../../../../images/shared/thumb/1/1a/Searchtool-80%.png/15px-Searchtool-80%.png" width="15" height="15" border="0" /></a> <span>Article détaillé&#160;: <a href="../../../../articles/b/a/r/Baryogen%C3%A8se.html" class="mw-redirect" title="Baryogenèse">Baryogenèse</a>.</span></span></div>
<p><a name="L.E2.80.99.C3.A8re_de_grande_unification" id="L.E2.80.99.C3.A8re_de_grande_unification"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: L’ère de grande unification">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">L’ère de grande unification</span></h3>
<p>Un nombre croissant d’indications suggère que les forces <a href="../../../../articles/%C3%A9/l/e/%C3%89lectromagn%C3%A9tisme.html" title="Électromagnétisme">électromagnétique</a>, <a href="../../../../articles/i/n/t/Interaction_faible.html" title="Interaction faible">faible</a> et <a href="../../../../articles/i/n/t/Interaction_forte.html" title="Interaction forte">forte</a> ne sont que des aspects différents d’une seule et unique interaction. Celle-ci est en général appelée théorie grand unifiée (<i>GUT</i> en anglais, pour <i>Grand Unified Theory</i>), ou <a href="../../../../articles/g/r/a/Grande_unification.html" title="Grande unification">grande unification</a>. L’on pense qu’elle se manifeste au-delà de températures de l’ordre de 10<sup class="exposant">16</sup> GeV (10<sup class="exposant">29</sup> degrés). Il est donc probable que l’univers ait connu une phase où la théorie grand unifiée était de mise. Cette phase pourrait être à l’origine de la baryogénèse, ainsi éventuellement que de la <a href="../../../../articles/m/a/t/Mati%C3%A8re_noire.html" title="Matière noire">matière noire</a>, dont la nature exacte reste inconnue.</p>
<div class="detail"><span><a href="../../../../articles/s/e/a/Image%7ESearchtool-80%25.png_e347.html" class="image" title="Icône de détail"><img alt="Icône de détail" src="../../../../images/shared/thumb/1/1a/Searchtool-80%.png/15px-Searchtool-80%.png" width="15" height="15" border="0" /></a> <span>Article détaillé&#160;: <a href="../../../../articles/%C3%A8/r/e/%C3%88re_de_grande_unification.html" title="Ère de grande unification">Ère de grande unification</a>.</span></span></div>
<p><a name="L.E2.80.99inflation_cosmique" id="L.E2.80.99inflation_cosmique"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: L’inflation cosmique">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">L’inflation cosmique</span></h3>
<p>Le Big Bang amène de nouvelles questions en cosmologie. Par exemple, il suppose que l’univers est homogène et isotrope (ce qu’il est effectivement, du moins dans la région observable), mais n’explique pas pourquoi il devrait en être ainsi. Or dans sa version naïve, il n’existe pas de mécanisme pendant le Big Bang qui provoque une homogénéisation de l’univers (voir ci-dessous, le problème de l'horizon). La motivation initiale de l’inflation était ainsi de proposer un processus provoquant l'homogénéisation et l'isotropisation de l’univers.</p>
<p>L’inventeur de l’inflation est <a href="../../../../articles/a/l/a/Alan_Guth_8afb.html" title="Alan Guth">Alan Guth</a> qui a été le premier à proposer explicitement un scénario réaliste décrivant un tel processus. À son nom méritent aussi d’être associés ceux de <a href="../../../../articles/f/r/a/Fran%C3%A7ois_Englert_9e8c.html" title="François Englert">François Englert</a> et <a href="../../../../articles/a/l/e/Alexei_Starobinsky_8407.html" title="Alexei Starobinsky">Alexei Starobinsky</a>, qui ont également travaillé sur certaines de ces problématiques à la même époque (<a href="../../../../articles/1/9/8/1980.html" title="1980">1980</a>). Il a par la suite été réalisé (en <a href="../../../../articles/1/9/8/1982.html" title="1982">1982</a>) que l’inflation permettait non seulement d’expliquer pourquoi l’univers était homogène, mais aussi pourquoi il devait aussi présenter de petits écarts à l’homogénéité, comportant les germes des grandes structures astrophysiques.</p>
<p>L’on peut montrer que pour que l’inflation résolve tous ces problèmes, elle doit avoir eu lieu à des époques extrêmement reculées et chaudes de l’histoire de l’univers (entre 10<sup class="exposant">14</sup> et 10<sup class="exposant">19</sup> GeV, soit de 10<sup class="exposant">27</sup> à 10<sup class="exposant">32</sup> degrés…), c’est-à-dire au voisinage des <a href="../../../../articles/%C3%A8/r/e/%C3%88re_de_Planck_f5f8.html" title="Ère de Planck">époques de Planck</a> et de <a href="../../../../articles/g/r/a/Grande_unification.html" title="Grande unification">grande unification</a>. L’efficacité de l’inflation à résoudre la quasi-totalité des problèmes exhibés par le Big Bang lui a rapidement donné un statut de premier plan en cosmologie, bien que divers autres scénarios, souvent plus complexes et moins aboutis (<a href="../../../../articles/p/r/%C3%A9/Pr%C3%A9_Big_Bang_5ee9.html" title="Pré Big Bang">pré Big Bang</a>, <a href="../../../../articles/d/%C3%A9/f/D%C3%A9faut_topologique.html" title="Défaut topologique">défauts topologiques</a>, <a href="../../../../articles/u/n/i/Univers_ekpyrotique.html" title="Univers ekpyrotique">univers ekpyrotique</a>), aient été proposés pour résoudre les mêmes problèmes. Depuis l’observation détaillée des anisotropies du fond diffus cosmologique, les modèles d’inflation sont sortis considérablement renforcés. Leur accord avec l’ensemble des observations allié à l’élégance du concept font de l’inflation le scénario de loin le plus intéressant pour les problématiques qu’il aborde.</p>
<p>La phase d’inflation en elle-même se compose d’une expansion extrêmement rapide de l’univers (pouvant durer un temps assez long), à l’issue de laquelle la dilution causée par cette expansion rapide est telle qu’il n’existe essentiellement plus aucune particule dans l’univers, mais que celui-ci est empli d’une forme d’énergie très homogène. Cette énergie est alors convertie de façon très efficace en particules qui très vite vont se mettre à interagir et à s’échauffer. Ces deux phases qui closent l’inflation sont appelées <a href="../../../../articles/p/r/%C3%A9/Pr%C3%A9chauffage_%28cosmologie%29.html" title="Préchauffage (cosmologie)">préchauffage</a> pour la création «&#160;explosive&#160;» de particules et <a href="../../../../articles/r/%C3%A9/c/R%C3%A9chauffage_%28cosmologie%29.html" title="Réchauffage (cosmologie)">réchauffage</a> pour leur thermalisation. Si le mécanisme général de l’inflation est parfaitement bien compris (quoique de très nombreuses variantes existent), celui du préchauffage et du réchauffage le sont beaucoup moins et sont toujours l’objet de nombreuses recherches.</p>
<div class="detail"><span><a href="../../../../articles/s/e/a/Image%7ESearchtool-80%25.png_e347.html" class="image" title="Icône de détail"><img alt="Icône de détail" src="../../../../images/shared/thumb/1/1a/Searchtool-80%.png/15px-Searchtool-80%.png" width="15" height="15" border="0" /></a> <span>Articles détaillés&#160;: <a href="../../../../articles/i/n/f/Inflation_cosmique.html" title="Inflation cosmique">Inflation cosmique</a>, <a href="../../../../articles/p/r/%C3%A9/Pr%C3%A9chauffage_%28cosmologie%29.html" title="Préchauffage (cosmologie)">Préchauffage (cosmologie)</a> et <a href="../../../../articles/r/%C3%A9/c/R%C3%A9chauffage_%28cosmologie%29.html" title="Réchauffage (cosmologie)">Réchauffage (cosmologie)</a>.</span></span></div>
<p><a name="L.E2.80.99.C3.A8re_de_Planck_.E2.80.94_La_cosmologie_quantique" id="L.E2.80.99.C3.A8re_de_Planck_.E2.80.94_La_cosmologie_quantique"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: L’ère de Planck — La cosmologie quantique">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">L’ère de Planck — La cosmologie quantique</span></h3>
<p>Au-delà de la phase d’inflation, et plus généralement à des températures de l’ordre de la <a href="../../../../articles/t/e/m/Temp%C3%A9rature_de_Planck_f01a.html" title="Température de Planck">température de Planck</a>, on entre dans le domaine où les théories physiques actuelles ne deviennent plus valables, car nécessitant un traitement de la <a href="../../../../articles/r/e/l/Relativit%C3%A9_g%C3%A9n%C3%A9rale.html" title="Relativité générale">relativité générale</a> incluant les concepts de la <a href="../../../../articles/m/%C3%A9/c/M%C3%A9canique_quantique.html" title="Mécanique quantique">mécanique quantique</a>. Cette théorie de la <a href="../../../../articles/g/r/a/Gravit%C3%A9_quantique.html" title="Gravité quantique">gravité quantique</a>, non découverte à ce jour mais peut-être issue de la <a href="../../../../articles/t/h/%C3%A9/Th%C3%A9orie_des_cordes.html" title="Théorie des cordes">théorie des cordes</a> encore en développement, laisse à l’heure actuelle place à des spéculations nombreuses concernant l’univers à cette époque dite <a href="../../../../articles/%C3%A8/r/e/%C3%88re_de_Planck_f5f8.html" title="Ère de Planck">ère de Planck</a>. Plusieurs auteurs, dont <a href="../../../../articles/s/t/e/Stephen_Hawking_e11c.html" title="Stephen Hawking">Stephen Hawking</a>, ont proposé diverses pistes de recherche pour tenter de décrire l’univers à ces époques. Ce domaine de recherche est ce que l’on appelle la <a href="../../../../articles/c/o/s/Cosmologie_quantique.html" title="Cosmologie quantique">cosmologie quantique</a>.</p>
<div class="detail"><span><a href="../../../../articles/s/e/a/Image%7ESearchtool-80%25.png_e347.html" class="image" title="Icône de détail"><img alt="Icône de détail" src="../../../../images/shared/thumb/1/1a/Searchtool-80%.png/15px-Searchtool-80%.png" width="15" height="15" border="0" /></a> <span>Articles détaillés&#160;: <a href="../../../../articles/%C3%A8/r/e/%C3%88re_de_Planck_f5f8.html" title="Ère de Planck">Ère de Planck</a> et <a href="../../../../articles/c/o/s/Cosmologie_quantique.html" title="Cosmologie quantique">Cosmologie quantique</a>.</span></span></div>
<p><a name="Les_probl.C3.A8mes_apparents_pos.C3.A9s_par_le_Big_Bang_et_leur_solution" id="Les_probl.C3.A8mes_apparents_pos.C3.A9s_par_le_Big_Bang_et_leur_solution"></a></p>
<h2><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Les problèmes apparents posés par le Big Bang et leur solution">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Les problèmes apparents posés par le Big Bang et leur solution</span></h2>
<p>L’étude des modèles de Big Bang révèle un certain nombre de problèmes inhérents à ce type de modèle. En l’absence de modifications, le modèle naïf du Big Bang apparaît peu convaincant car il nécessite de supposer qu’un certain nombre de quantités physiques sont soit extrêmement grandes, soit extrêmement petites par rapport aux valeurs que l’on pourrait naïvement penser leur attribuer. En d’autres termes, le Big Bang semble nécessiter d’ajuster un certain nombre de paramètres à des valeurs inattendues pour pouvoir être viable. Ce type d’<a href="../../../../articles/a/j/u/Ajustement_fin.html" title="Ajustement fin">ajustement fin</a> de l'univers est considéré comme problématique dans tout modèle physique (en rapport avec la cosmologie ou pas, d’ailleurs), au point que le Big Bang pourrait être considéré comme un concept posant autant de problèmes qu’il n’en résout, rendant cette solution peu attractive, malgré ses succès à expliquer nombre d’observations. Fort heureusement, des scénarios existent, en particulier l’<a href="../../../../articles/i/n/f/Inflation_cosmique.html" title="Inflation cosmique">inflation cosmique</a>, qui, inclus dans les modèles de Big Bang, permettent d’éviter les observations initialement considérées comme étant problématiques. Il est ainsi possible d’avoir aujourd’hui une vision unifiée du contenu matériel, de la structure, de l’histoire et de l’évolution de l’univers, appelée par analogie avec la physique des particules le <a href="../../../../articles/m/o/d/Mod%C3%A8le_standard_de_la_cosmologie.html" title="Modèle standard de la cosmologie">modèle standard de la cosmologie</a>.</p>
<p><a name="Le_probl.C3.A8me_de_l.E2.80.99horizon" id="Le_probl.C3.A8me_de_l.E2.80.99horizon"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Le problème de l’horizon">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Le problème de l’horizon</span></h3>
<div class="detail"><span><a href="../../../../articles/s/e/a/Image%7ESearchtool-80%25.png_e347.html" class="image" title="Icône de détail"><img alt="Icône de détail" src="../../../../images/shared/thumb/1/1a/Searchtool-80%.png/15px-Searchtool-80%.png" width="15" height="15" border="0" /></a> <span>Article détaillé&#160;: <a href="../../../../articles/p/r/o/Probl%C3%A8me_de_l%27horizon.html" title="Problème de l'horizon">Problème de l'horizon</a>.</span></span></div>
<p>Les observations indiquent que l’univers est homogène et isotrope. Il est facile de montrer à l’aide des <a href="../../../../articles/%C3%A9/q/u/%C3%89quations_de_Friedmann_926e.html" title="Équations de Friedmann">équations de Friedmann</a> qu’un univers homogène et isotrope à un instant donné va le rester. Par contre, le fait que l’univers soit homogène et isotrope dès l’origine est plus difficile à justifier.</p>
<p>À l’exception d’arguments esthétiques et de simplicité, il n’existe pas a priori de raison valable de supposer que la Nature ait choisi que l’univers soit aussi homogène et isotrope que ce que l’on observe. Aucun mécanisme satisfaisant n'explique par ailleurs pourquoi il devrait exister de petits écarts à cette homogénéité, comme ceux qui sont observés dans les <a href="../../../../articles/a/n/i/Anisotropie.html" title="Anisotropie">anisotropies</a> du <a href="../../../../articles/f/o/n/Fond_diffus_cosmologique.html" title="Fond diffus cosmologique">fond diffus cosmologique</a> et qui seraient responsables de la formation des grandes structures dans l’univers (galaxie, <a href="../../../../articles/a/m/a/Amas_de_galaxies.html" title="Amas de galaxies">amas de galaxies</a>, etc.).</p>
<p>Cette situation est insatisfaisante et on a longtemps cherché à proposer des mécanismes qui, partant de conditions initiales relativement génériques, pourraient expliquer pourquoi l’univers a évolué vers l’état observé à notre ère. On peut en effet montrer que deux régions distantes de l’univers observable sont tellement éloignées l’une de l’autre qu’elles n’ont pas eu le temps d’échanger une quelconque information, quand bien même elles étaient bien plus proches l’une de l’autre par le passé qu’elles ne le sont aujourd’hui. Le fait que ces régions distantes présentent essentiellement les mêmes caractéristiques reste donc difficile à justifier. Ce problème est connu sous le nom de <a href="../../../../articles/p/r/o/Probl%C3%A8me_de_l%27horizon.html" title="Problème de l'horizon">problème de l’horizon</a>.</p>
<p><a name="Probl.C3.A8me_de_la_platitude" id="Probl.C3.A8me_de_la_platitude"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Problème de la platitude">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Problème de la platitude</span></h3>
<div class="thumb tright">
<div class="thumbinner" style="width:182px;"><a href="../../../../articles/e/n/d/Image%7EEnd_of_universe.jpg_ef35.html" class="image" title="Les différents types de géométries possibles pour l’Univers. Attention&#160;: la figure représente la courbure d'une surface à deux dimensions alors que l'espace est un volume à trois dimensions qu'il est impossible de visualiser."><img alt="Les différents types de géométries possibles pour l’Univers. Attention&#160;: la figure représente la courbure d'une surface à deux dimensions alors que l'espace est un volume à trois dimensions qu'il est impossible de visualiser." src="../../../../images/shared/thumb/9/98/End_of_universe.jpg/180px-End_of_universe.jpg" width="180" height="162" border="0" class="thumbimage" /></a>
<div class="thumbcaption">
<div class="magnify"><a href="../../../../articles/e/n/d/Image%7EEnd_of_universe.jpg_ef35.html" class="internal" title="Agrandir"><img src="../../../../skins/common/images/magnify-clip.png" width="15" height="11" alt="" /></a></div>
Les différents types de géométries possibles pour l’Univers. Attention&#160;: la figure représente la courbure d'une <i>surface</i> à deux dimensions alors que l'espace est un <i>volume</i> à trois dimensions qu'il est impossible de visualiser.</div>
</div>
</div>
<div class="detail"><span><a href="../../../../articles/s/e/a/Image%7ESearchtool-80%25.png_e347.html" class="image" title="Icône de détail"><img alt="Icône de détail" src="../../../../images/shared/thumb/1/1a/Searchtool-80%.png/15px-Searchtool-80%.png" width="15" height="15" border="0" /></a> <span>Article détaillé&#160;: <a href="../../../../articles/p/r/o/Probl%C3%A8me_de_la_platitude.html" title="Problème de la platitude">Problème de la platitude</a>.</span></span></div>
<p>Un autre problème qui apparaît quand on considère l’étude de l’évolution de l’univers est celui de son éventuel rayon de courbure.</p>
<p>La relativité générale indique que si la répartition de matière est homogène dans l’univers, alors la géométrie de celui-ci ne dépend que d’un paramètre, appelé <a href="../../../../articles/c/o/u/Courbure_spatiale.html" title="Courbure spatiale">courbure spatiale</a>. Intuitivement, cette quantité donne l’échelle de distance au-delà de laquelle la <a href="../../../../articles/g/%C3%A9/o/G%C3%A9om%C3%A9trie_euclidienne.html" title="Géométrie euclidienne">géométrie euclidienne</a> (comme le <a href="../../../../articles/t/h/%C3%A9/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Pythagore_be18.html" title="Théorème de Pythagore">théorème de Pythagore</a>) cesse d’être valable. Par exemple, la somme des angles d’un triangle de taille gigantesque (plusieurs milliards d’<a href="../../../../articles/a/n/n/Ann%C3%A9e-lumi%C3%A8re.html" title="Année-lumière">années-lumière</a>) pourrait ne pas être égale à 180 degrés. Il reste parfaitement possible que de tels effets, non observés, n’apparaissent qu’à des distances bien plus grandes que celles de l’univers observable.</p>
<p>Néanmoins un problème apparaît si l’on remarque que cette échelle de longueur, appelée <a href="../../../../articles/r/a/y/Rayon_de_courbure.html" class="mw-redirect" title="Rayon de courbure">rayon de courbure</a>, a tendance à devenir de plus en plus petite par rapport à la taille de l’univers observable. En d’autres termes, si le rayon de courbure était à peine plus grand que la taille de l’univers observable il y a 5 milliards d’années, il devrait être aujourd’hui plus petit que cette dernière, et les effets géométriques sus-mentionnés devraient devenir visibles. En continuant ce raisonnement, il est possible de voir qu’à l’époque de la nucléosynthèse le rayon de courbure devait être immensément plus grand que la taille de l’univers observable pour que les effets dus à la courbure ne soient pas encore visibles. Le fait que le rayon de courbure soit encore aujourd’hui plus grand que la taille de l’univers observable est connu sous le nom de <a href="../../../../articles/p/r/o/Probl%C3%A8me_de_la_platitude.html" title="Problème de la platitude">problème de la platitude</a>.</p>
<p><a name="Probl.C3.A8me_des_monopoles" id="Probl.C3.A8me_des_monopoles"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Problème des monopoles">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Problème des monopoles</span></h3>
<div class="detail"><span><a href="../../../../articles/s/e/a/Image%7ESearchtool-80%25.png_e347.html" class="image" title="Icône de détail"><img alt="Icône de détail" src="../../../../images/shared/thumb/1/1a/Searchtool-80%.png/15px-Searchtool-80%.png" width="15" height="15" border="0" /></a> <span>Article détaillé&#160;: Problème des monopoles.</span></span></div>
<p>La physique des particules prévoit l’apparition progressive de nouvelles particules lors du refroidissement résultant de l’expansion de l’univers.</p>
<p>Certaines sont produites lors d’un phénomène appelé <a href="../../../../articles/t/r/a/Transition_de_phase.html" title="Transition de phase">transition de phase</a> que l’on pense générique dans l’univers primordial. Ces particules, dont certaines sont appelées <a href="../../../../articles/m/o/n/Monop%C3%B4le_magn%C3%A9tique.html" title="Monopôle magnétique">monopoles</a>, ont la particularité d’être stables, extrêmement massives (typiquement 10<sup class="exposant">15</sup> fois plus que le <a href="../../../../articles/p/r/o/Proton.html" title="Proton">proton</a>) et très nombreuses. Si de telles particules existaient, leur contribution à la densité de l’univers devrait en fait être considérablement plus élevée que celle de la matière ordinaire.</p>
<p>Or, si une partie de la densité de l’univers est due à des formes de matière mal connues (voir plus bas), il n’y a certainement pas la place pour une proportion significative de monopoles. Le problème des monopoles est donc la constatation qu’il n’existe pas en proportion significative de telles particules massives dans l’univers, alors que la physique des particules prédit naturellement leur existence avec une abondance très élevée.</p>
<p><a name="Probl.C3.A8me_de_la_formation_des_structures" id="Probl.C3.A8me_de_la_formation_des_structures"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Problème de la formation des structures">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Problème de la formation des structures</span></h3>
<div class="detail"><span><a href="../../../../articles/s/e/a/Image%7ESearchtool-80%25.png_e347.html" class="image" title="Icône de détail"><img alt="Icône de détail" src="../../../../images/shared/thumb/1/1a/Searchtool-80%.png/15px-Searchtool-80%.png" width="15" height="15" border="0" /></a> <span>Article détaillé&#160;: <a href="../../../../articles/p/r/o/Probl%C3%A8me_de_la_formation_des_structures.html" title="Problème de la formation des structures">Problème de la formation des structures</a>.</span></span></div>
<p>Si l’observation révèle que l’univers est homogène à grande échelle, elle révèle aussi qu’il présente des inhomogénéités importantes à plus petite échelle (<a href="../../../../articles/p/l/a/Plan%C3%A8te.html" title="Planète">planètes</a>, étoiles, galaxies, etc). Le fait que l’univers présente des inhomogénéités plus marquées à petite échelle n’est pas évident en soi. On sait expliquer comment, dans certaines circonstances, une petite inhomogénéité dans la distribution de matière peut croître jusqu’à former un objet astrophysique significativement plus compact que son environnement&#160;: c’est ce que l’on appelle le mécanisme d’<a href="../../../../articles/i/n/s/Instabilit%C3%A9_gravitationnelle.html" title="Instabilité gravitationnelle">instabilité gravitationnelle</a>, ou instabilité de Jeans (du nom de <a href="../../../../articles/j/a/m/James_Jeans_e273.html" title="James Jeans">James Jeans</a>). Cependant, pour qu’un tel mécanisme se produise, il faut supposer la présence initiale d’une petite inhomogénéité, et de plus la variété des structures astrophysiques observées indique que la répartition en amplitude et en taille de ces inhomogénéités initiales suivait une loi bien précise, connue sous le nom de <a href="../../../../articles/s/p/e/Spectre_de_Harrison-Zeldovitch_5d75.html" class="mw-redirect" title="Spectre de Harrison-Zeldovitch">spectre de Harrison-Zeldovitch</a>. Les premiers modèles de Big Bang étaient dans l’incapacité d’expliquer la présence de telles fluctuations. On parlait alors du <a href="../../../../articles/p/r/o/Probl%C3%A8me_de_la_formation_des_structures.html" title="Problème de la formation des structures">problème de la formation des structures</a>.</p>
<p><a name="Solutions_propos.C3.A9es" id="Solutions_propos.C3.A9es"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Solutions proposées">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Solutions proposées</span></h3>
<p><a name="Sur_le_probl.C3.A8me_de_l.E2.80.99horizon" id="Sur_le_probl.C3.A8me_de_l.E2.80.99horizon"></a></p>
<h4><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Sur le problème de l’horizon">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Sur le problème de l’horizon</span></h4>
<p>Les problèmes de l’horizon et de la platitude ont une origine commune. Le problème de l’horizon vient du fait qu’à mesure que le temps passe, l’on a accès à des régions de plus en plus grandes, et contenant de plus en plus de matière. Par exemple, avec une expansion dictée par de la matière ordinaire, un nombre croissant de galaxies est visible au cours du temps. Il est donc surprenant que celles-ci possèdent les mêmes caractéristiques.</p>
<p>On se rend compte que ce problème pourrait être résolu si on imaginait qu’une certaine information sur l’état de l’univers ait pu se propager extrêmement rapidement tôt dans l’histoire de l’univers. Dans un tel cas, des régions extrêmement distantes les unes des autres pourraient avoir échangé suffisamment d’information pour qu’il soit possible qu’elles soient dans des configurations semblables. La <a href="../../../../articles/r/e/l/Relativit%C3%A9_restreinte.html" title="Relativité restreinte">relativité restreinte</a> stipule cependant que rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière, aussi paraît-il difficilement imaginable que le processus proposé soit possible.</p>
<p>Néanmoins, si on suppose que l’expansion de l’univers est très rapide et se fait à <a href="../../../../articles/t/a/u/Taux_d%27expansion.html" title="Taux d'expansion">taux d’expansion</a> constant, alors on peut contourner la limitation de la relativité restreinte. En effet, dans un tel cas, la distance entre deux régions de l’univers croît exponentiellement au cours du temps, tandis que la taille de l’univers observable reste constante. Une région initialement très petite et homogène va donc avoir la possibilité de prendre une taille démesurée par rapport à la région de l’univers qui est observable. Quand cette phase à taux d’expansion constant s’achève, la région homogène de l’univers dans laquelle nous nous trouvons peut alors être immensément plus grande que celle qui est accessible à nos observations. Quand bien même la phase d’expansion classique reprend son cours, il devient naturel d’observer un univers homogène sur des distances de plus en plus grandes, tant que les limites de la région homogène initiale ne sont pas atteintes. Un tel scénario nécessite que l’expansion de l’univers puisse se faire à taux constant, ou plus généralement de façon accélérée (la vitesse à laquelle deux régions distantes s’éloignent doit croître avec le temps). Les <a href="../../../../articles/%C3%A9/q/u/%C3%89quations_de_Friedmann_926e.html" title="Équations de Friedmann">équations de Friedmann</a> stipulent que ceci est possible, mais au prix de l’hypothèse qu’une forme de matière atypique existe dans l’univers (elle doit avoir une <a href="../../../../articles/p/r/e/Pression.html" title="Pression">pression</a> négative).</p>
<p><a name="Sur_le_probl.C3.A8me_de_la_platitude" id="Sur_le_probl.C3.A8me_de_la_platitude"></a></p>
<h4><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Sur le problème de la platitude">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Sur le problème de la platitude</span></h4>
<p>Le problème de la platitude peut se résoudre de façon essentiellement identique. Initialement, le problème vient du fait que le rayon de courbure croît moins vite que la taille de l’univers observable. Or ceci peut ne plus être vrai si la loi qui gouverne l’expansion est différente de celle qui gouverne l’expansion d’un univers empli de matière ordinaire. Si en lieu et place de celle-ci l’on imagine qu’une autre forme de matière aux propriétés atypiques existe (que sa <a href="../../../../articles/p/r/e/Pression.html" title="Pression">pression</a> soit négative), alors on peut montrer que dans un tel cas, le rayon de courbure va croître plus vite que la taille de l’univers observable. Si une telle phase d’expansion s’est produite dans le passé et a duré suffisamment longtemps, alors il n’est plus surprenant que le rayon de courbure ne soit pas mesurable.</p>
<p><a name="Sur_le_probl.C3.A8me_des_monopoles" id="Sur_le_probl.C3.A8me_des_monopoles"></a></p>
<h4><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Sur le problème des monopoles">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Sur le problème des monopoles</span></h4>
<p>Enfin, le problème des monopoles est naturellement résolu avec une phase d’expansion accélérée, car celle-ci a tendance à diluer toute la matière ordinaire de l’univers. Cela amène un nouveau problème&#160;: la phase d’expansion accélérée laisse un univers homogène, spatialement plat, sans reliques massives, mais vide de matière. Il faut donc repeupler l’univers avec de la matière ordinaire à l’issue de cette phase d’expansion accélérée.</p>
<p>Le scénario de l’<a href="../../../../articles/i/n/f/Inflation_cosmique.html" title="Inflation cosmique">inflation cosmique</a>, proposé par <a href="../../../../articles/a/l/a/Alan_Guth_8afb.html" title="Alan Guth">Alan Guth</a> au début des <a href="../../../../articles/a/n/n/Ann%C3%A9es_1980.html" title="Années 1980">années 1980</a> répond à l’ensemble de ces critères. La forme de matière atypique qui cause la phase d’expansion accélérée est ce que l’on appelle un <a href="../../../../articles/c/h/a/Champ_scalaire.html" title="Champ scalaire">champ scalaire</a> (souvent appelé <a href="../../../../articles/i/n/f/Inflaton.html" title="Inflaton">inflaton</a> dans ce contexte), qui possède toutes les propriétés requises. Il peut être à l’origine du démarrage de cette phase accélérée si certaines conditions favorables génériques se trouvent réunies en un endroit de l’univers. À l’issue de cette phase d’expansion accélérée, c’est le champ scalaire lui-même responsable de cette phase d’expansion qui devient instable et se désintègre en plusieurs étapes en particules du <a href="../../../../articles/m/o/d/Mod%C3%A8le_standard.html" title="Modèle standard">modèle standard</a> au cours d’un ensemble de processus complexes appelés <a href="../../../../articles/p/r/%C3%A9/Pr%C3%A9chauffage_%28cosmologie%29.html" title="Préchauffage (cosmologie)">préchauffage</a> et <a href="../../../../articles/r/%C3%A9/c/R%C3%A9chauffage_%28cosmologie%29.html" title="Réchauffage (cosmologie)">réchauffage</a> (voir plus haut).</p>
<p>Les premiers modèles d’inflation souffraient d’un certain nombre de problèmes techniques, notamment les circonstances qui donnaient lieu au démarrage de la phase d’expansion accélérée et à son arrêt étaient peu satisfaisantes. Les modèles d’inflation plus récents évitent ces écueils, et proposent des scénarios tout à fait plausibles pour décrire une telle phase.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16" title=""><span class="cite_crochet">[</span>17<span class="cite_crochet">]</span></a></sup></p>
<p><a name="Sur_la_formation_des_grandes_structures" id="Sur_la_formation_des_grandes_structures"></a></p>
<h4><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Sur la formation des grandes structures">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Sur la formation des grandes structures</span></h4>
<p>De plus, l’<a href="../../../../articles/i/n/f/Inflaton.html" title="Inflaton">inflaton</a> possède, comme toute forme de matière, des fluctuations quantiques (résultat du <a href="../../../../articles/p/r/i/Principe_d%27incertitude.html" title="Principe d'incertitude">principe d'incertitude d'Heisenberg</a>). Une des conséquences inattendues de l’inflation est que ces fluctuations, initialement de nature quantique, évoluent durant la phase d’expansion accélérée pour devenir des variations <a href="../../../../articles/p/h/y/Physique_classique.html" title="Physique classique">classiques</a> ordinaires de densité. Par ailleurs le calcul du spectre de ces fluctuations effectué dans le cadre de la <a href="../../../../articles/t/h/%C3%A9/Th%C3%A9orie_des_perturbations_cosmologiques.html" title="Théorie des perturbations cosmologiques">théorie des perturbations cosmologiques</a> montre qu’il suit précisément les contraintes du <a href="../../../../articles/s/p/e/Spectre_de_Harrison-Zeldovitch_5d75.html" class="mw-redirect" title="Spectre de Harrison-Zeldovitch">spectre de Harrison-Zeldovitch</a>.</p>
<p>Ainsi, l’inflation permet d’expliquer l’apparition de petits écarts à l’homogénéité de l’univers, résolvant du même coup le problème de la formation des structures susmentionné. Ce succès inattendu de l’inflation a immédiatement contribué à en faire un modèle extrêmement attractif, d’autant que le détail des inhomogénéités créées lors de la phase d’inflation peut être confronté aux inhomogénéités existant dans l’univers actuel.</p>
<p>L’accord remarquable entre des prédictions et les observations, observé par l’étude des données relatives aux fluctuations du fond diffus cosmologique observé entre autres par les satellites <a href="../../../../articles/c/o/b/COBE_a2fa.html" class="mw-redirect" title="COBE">COBE</a> et <a href="../../../../articles/w/m/a/WMAP_ad83.html" class="mw-redirect" title="WMAP">WMAP</a> (et bientôt également par le <a href="../../../../articles/s/a/t/Satellite_Planck_73c3.html" class="mw-redirect" title="Satellite Planck">satellite Planck</a>), ainsi que les <a href="../../../../articles/c/a/t/Catalogue_de_galaxies.html" title="Catalogue de galaxies">catalogues de galaxies</a> comme celui réalisé par la mission <a href="../../../../articles/s/l/o/Sloan_Digital_Sky_Survey_aaa8.html" title="Sloan Digital Sky Survey">SDSS</a> est sans nul doute un des plus grands succès de la cosmologie du <a href="../../../../articles/x/x/e/XXe_si%C3%A8cle_ed3d.html" title="XXe siècle"><span class="romain" title="Nombre&#160;écrit en chiffres romains">XX</span><sup class="exposant">e</sup>&#160;siècle</a>.</p>
<p>Il n’en demeure pas moins vrai que des alternatives à l’inflation ont été proposées malgré les succès indéniables de celle-ci. Parmi ceux-ci, citons le <a href="../../../../articles/p/r/%C3%A9/Pr%C3%A9_Big_Bang_5ee9.html" title="Pré Big Bang">pré Big Bang</a> proposé entre autres par <a href="../../../../articles/g/a/b/Gabriele_Veneziano_f414.html" title="Gabriele Veneziano">Gabriele Veneziano</a>, et l’<a href="../../../../articles/u/n/i/Univers_ekpyrotique.html" title="Univers ekpyrotique">univers ekpyrotique</a>. Ces modèles sont globalement considérés comme moins génératiques, moins esthétiques et moins achevés que les modèles d’inflation. Ce sont donc ces derniers qui à l’heure actuelle sont de loin considérés comme les plus réalistes.</p>
<p><a name="Le_mod.C3.A8le_standard_de_la_cosmologie" id="Le_mod.C3.A8le_standard_de_la_cosmologie"></a></p>
<h2><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Le modèle standard de la cosmologie">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Le modèle standard de la cosmologie</span></h2>
<div class="detail"><span><a href="../../../../articles/s/e/a/Image%7ESearchtool-80%25.png_e347.html" class="image" title="Icône de détail"><img alt="Icône de détail" src="../../../../images/shared/thumb/1/1a/Searchtool-80%.png/15px-Searchtool-80%.png" width="15" height="15" border="0" /></a> <span>Article détaillé&#160;: <a href="../../../../articles/m/o/d/Mod%C3%A8le_standard_de_la_cosmologie.html" title="Modèle standard de la cosmologie">Modèle standard de la cosmologie</a>.</span></span></div>
<p>La construction de ce qui est désormais appelé le <a href="../../../../articles/m/o/d/Mod%C3%A8le_standard_de_la_cosmologie.html" title="Modèle standard de la cosmologie">modèle standard de la cosmologie</a> est la conséquence logique de l’idée du Big Bang proposée dans le première partie du <a href="../../../../articles/x/x/e/XXe_si%C3%A8cle_ed3d.html" title="XXe siècle"><span class="romain" title="Nombre&#160;écrit en chiffres romains">XX</span><sup class="exposant">e</sup>&#160;siècle</a>. Ce modèle standard de la cosmologie, qui tire son nom par analogie avec le <a href="../../../../articles/m/o/d/Mod%C3%A8le_standard_%28physique%29.html" title="Modèle standard (physique)">modèle standard</a> de la <a href="../../../../articles/p/h/y/Physique_des_particules.html" title="Physique des particules">physique des particules</a>, offre une description de l’univers compatible avec l’ensemble des observations de l’univers. Il stipule en particuliers les deux points suivants&#160;:</p>
<ul>
<li>L’univers observable est issu d’une phase dense et chaude (Big Bang), durant laquelle un mécanisme a permis à la région qui nous est accessible d’être très homogène mais de présenter de petits écarts à l’homogénéité parfaite. Ce mécanisme est probablement une phase de type inflation, quoique d’autres mécanismes aient été proposés.</li>
<li>L’univers actuel est empli de plusieurs formes de matières&#160;:
<ul>
<li>Les <a href="../../../../articles/p/h/o/Photon.html" title="Photon">photons</a>, c’est-à-dire les particules représentant toute forme de <a href="../../../../articles/r/a/y/Rayonnement_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique.html" title="Rayonnement électromagnétique">rayonnement électromagnétique</a>,</li>
<li>Les <a href="../../../../articles/n/e/u/Neutrino.html" title="Neutrino">neutrinos</a>,</li>
<li>La matière baryonique, qui forme les <a href="../../../../articles/a/t/o/Atome.html" title="Atome">atomes</a>,</li>
<li>Une ou plusieurs formes de matière inconnues en laboratoire mais prédites par la physique des particules appelées <a href="../../../../articles/m/a/t/Mati%C3%A8re_noire.html" title="Matière noire">matière noire</a>, responsable entre autres de la structure des <a href="../../../../articles/g/a/l/Galaxie.html" title="Galaxie">galaxies</a>, bien plus massives que l’ensemble des <a href="../../../../articles/%C3%A9/t/o/%C3%89toile.html" title="Étoile">étoiles</a> qui les composent,</li>
<li>Une forme d’énergie aux propriétés inhabituelles, appelée <a href="../../../../articles/%C3%A9/n/e/%C3%89nergie_noire.html" class="mw-redirect" title="Énergie noire">énergie noire</a> ou <a href="../../../../articles/c/o/n/Constante_cosmologique.html" title="Constante cosmologique">constante cosmologique</a>, responsable de l’<a href="../../../../articles/a/c/c/Acc%C3%A9l%C3%A9ration_de_l%27expansion_de_l%27univers.html" title="Accélération de l'expansion de l'univers">accélération de l'expansion de l'univers</a> observée aujourd’hui (et probablement sans rapport direct avec l’inflation).</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Un très grand nombre d’observations astronomiques rendent ces ingrédients indispensables pour décrire l’univers que nous connaissons. La recherche en cosmologie vise essentiellement à déterminer l’abondance et les propriétés de ces formes de matière, ainsi qu’à contraindre le scénario d’expansion accélérée de l’univers primordial (ou d’en proposer d’autres). Des ingrédients de ce modèle standard de la cosmologie, trois nécessitent de faire appel à des phénomènes physiques non observés en laboratoire&#160;: l’inflation, la matière noire et l’énergie noire. Néanmoins, les indications observationnelles en faveur de l’existence de ces trois phénomènes sont telles qu’il semble extrêmement difficile d’envisager pouvoir éviter d’y faire appel. Il n’existe de fait aucun modèle cosmologique satisfaisant s’affranchissant d’un ou plusieurs de ces ingrédients.</p>
<p><a name="Quelques_id.C3.A9es_fausses_sur_le_Big_Bang" id="Quelques_id.C3.A9es_fausses_sur_le_Big_Bang"></a></p>
<h2><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Quelques idées fausses sur le Big Bang">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Quelques idées fausses sur le Big Bang</span></h2>
<p><a name="Le_Big_Bang_ne_se_r.C3.A9f.C3.A8re_pas_.C3.A0_un_instant_.C2.AB_initial_.C2.BB_de_l.E2.80.99histoire_de_l.E2.80.99univers" id="Le_Big_Bang_ne_se_r.C3.A9f.C3.A8re_pas_.C3.A0_un_instant_.C2.AB_initial_.C2.BB_de_l.E2.80.99histoire_de_l.E2.80.99univers"></a></p>
<h4><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Le Big Bang ne se réfère pas à un instant «&#160;initial&#160;» de l’histoire de l’univers">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Le Big Bang ne se réfère pas à un instant «&#160;initial&#160;» de l’histoire de l’univers</span></h4>
<p>Il indique seulement que celui-ci a connu une période dense et chaude. De nombreux modèles cosmologiques décrivent de façons très diverses cette phase dense et chaude. Le statut de cette phase a d’ailleurs été soumis à maints remaniements. Dans un des ses premiers modèles, <a href="../../../../articles/g/e/o/Georges_Lema%C3%AEtre_6967.html" title="Georges Lemaître">Georges Lemaître</a> proposait un état initial dont la matière aurait la densité de la matière nucléaire (10<sup class="exposant">15</sup>&#160;<a href="../../../../articles/g/r/a/Gramme.html" title="Gramme">g</a>/<a href="../../../../articles/c/e/n/Centim%C3%A8tre.html" title="Centimètre">cm</a><sup class="exposant">3</sup>). <a href="../../../../articles/l/e/m/Lema%C3%AEtre.html" title="Lemaître">Georges Lemaître</a> considérait (avec raison) qu’il était difficile de prétendre connaître avec certitude le comportement de la matière à de telles densités, et supposait que c’était la désintégration de ce noyau atomique géant et instable qui avait initié l’expansion (hypothèse de l’<a href="../../../../articles/a/t/o/Atome_primitif.html" title="Atome primitif">atome primitif</a>, voir l’article en question). Auparavant, Lemaître avait en <a href="../../../../articles/1/9/3/1931.html" title="1931">1931</a> fait remarquer que la <a href="../../../../articles/m/%C3%A9/c/M%C3%A9canique_quantique.html" title="Mécanique quantique">mécanique quantique</a> devait invariablement être invoquée pour décrire les tout premiers instants de l’histoire de l’univers, jetant par là les bases de la <a href="../../../../articles/c/o/s/Cosmologie_quantique.html" title="Cosmologie quantique">cosmologie quantique</a>, et que les notions de temps et d’espace perdaient probablement leur caractère usuel<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17" title=""><span class="cite_crochet">[</span>18<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. Aujourd’hui, certains modèles d’<a href="../../../../articles/i/n/f/Inflation_cosmique.html" title="Inflation cosmique">inflation</a> supposent par exemple un univers éternel, d’autres modèles comme celui du <a href="../../../../articles/p/r/%C3%A9/Pr%C3%A9_Big_Bang_5ee9.html" title="Pré Big Bang">pré Big Bang</a> supposent un état initial peu dense mais en contraction suivi d’une phase de rebond, d’autres modèles encore, basés sur la <a href="../../../../articles/t/h/%C3%A9/Th%C3%A9orie_des_cordes.html" title="Théorie des cordes">théorie des cordes</a>, prédisent que l’univers observable n’est qu’un objet appelé «&#160;<a href="../../../../articles/b/r/a/Brane.html" title="Brane">brane</a>&#160;» plongé dans un espace à plus de quatre dimensions (le «&#160;bulk&#160;»), le big bang et le démarrage de l’expansion étant dus à une collision entre deux branes (<a href="../../../../articles/u/n/i/Univers_ekpyrotique.html" title="Univers ekpyrotique">univers ekpyrotique</a>). Cependant, c’est lors de cette phase dense et chaude que se forment les <a href="../../../../articles/p/a/r/Particule_%C3%A9l%C3%A9mentaire.html" title="Particule élémentaire">particules élémentaires</a> que nous connaissons aujourd’hui, puis, plus tard toutes les structures que l’on observe dans l’univers. Ainsi reste-t-il légitime de dire que l’univers est né du Big Bang, au sens où <i>l’univers tel que nous le connaissons</i> s’est structuré à cette époque.</p>
<p><a name="Le_Big_Bang_n.E2.80.99est_pas_une_explosion.2C_il_ne_s.E2.80.99est_pas_produit_.C2.AB_quelque_part_.C2.BB" id="Le_Big_Bang_n.E2.80.99est_pas_une_explosion.2C_il_ne_s.E2.80.99est_pas_produit_.C2.AB_quelque_part_.C2.BB"></a></p>
<h4><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Le Big Bang n’est pas une explosion, il ne s’est pas produit «&#160;quelque part&#160;»">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Le Big Bang n’est pas une explosion, il ne s’est pas produit «&#160;quelque part&#160;»</span></h4>
<p>Le Big Bang ne s’est pas produit en un point d’où aurait été éjectée la matière qui forme aujourd’hui les <a href="../../../../articles/g/a/l/Galaxie.html" title="Galaxie">galaxies</a>, contrairement à ce que son nom suggère et à ce que l’imagerie populaire véhicule souvent. À l’<i>époque</i> du Big Bang les conditions qui régnaient <i>partout</i> dans l’univers (du moins la région de l’<a href="../../../../articles/u/n/i/Univers_observable.html" title="Univers observable">univers observable</a>) étaient identiques. Il est par contre vrai que les éléments de matière s’éloignaient alors très rapidement les uns des autres, du fait de l’<a href="../../../../articles/e/x/p/Expansion_de_l%27univers.html" title="Expansion de l'univers">expansion de l’univers</a>. Le terme de Big Bang renvoie donc à la violence de ce mouvement d’expansion, mais <i>pas</i> à un <i>lieu</i> privilégié. En particulier il n’y a pas de «&#160;centre&#160;» du Big Bang ou de direction privilégiée dans laquelle il nous faudrait observer pour le voir. C’est l’observation des régions lointaines de l’univers (quelle que soit leur direction) qui nous permet de voir l’univers tel qu’il était par le passé (car la lumière voyageant à une <a href="../../../../articles/v/i/t/Vitesse_de_la_lumi%C3%A8re.html" title="Vitesse de la lumière">vitesse</a> finie, elle nous fait voir des objets lointains tels qu’ils étaient à une époque reculée, leur état actuel nous étant d’ailleurs inaccessible) et donc de nous rapprocher de cette époque. Ce qu’il nous est donné de voir aujourd’hui n’est pas l’époque du Big Bang lui-même, mais le <a href="../../../../articles/f/o/n/Fond_diffus_cosmologique.html" title="Fond diffus cosmologique">fond diffus cosmologique</a>, sorte d’écho lumineux de cette phase chaude de l’histoire de l’univers. Ce rayonnement est essentiellement uniforme quelle que soit la direction dans laquelle on l’observe, ce qui indique que le Big Bang s’est produit de façon extrêmement homogène dans les régions qu’il nous est possible d’observer. La raison pour laquelle il n’est pas possible de voir jusqu’au Big Bang est que l’univers primordial est opaque au rayonnement du fait de sa densité élevée, de même qu’il n’est pas possible de voir directement le centre du Soleil mais que l’on ne peut observer que sa surface. Voir l’article <a href="../../../../articles/f/o/n/Fond_diffus_cosmologique.html" title="Fond diffus cosmologique">fond diffus cosmologique</a> pour plus de détails.</p>
<p><a name="La_question_de_l.27infini" id="La_question_de_l.27infini"></a></p>
<h2><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: La question de l'infini">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">La question de l'infini</span></h2>
<p>Dans la réalité, notre Univers peut-il être vraiment infini&#160;? Si dans la physique de Newton un modèle infini constituait l'hypothèse la plus naturelle, la situation a changé avec l'invention de la <a href="../../../../articles/r/e/l/Relativit%C3%A9_g%C3%A9n%C3%A9rale.html" title="Relativité générale">relativité générale</a>. En effet, selon la nouvelle théorie de la gravitation élaborée par <a href="../../../../articles/e/i/n/Einstein.html" class="mw-redirect" title="Einstein">Einstein</a>, l'espace est doté d'une courbure induite par les masses présentes dans l'univers et peut de ce fait s'avérer fini et néanmoins sans frontière, comme le montre le <a href="../../../../articles/u/n/i/Univers_fini_de_Friedmann_e7c3.html" title="Univers fini de Friedmann">modèle de Friedmann</a>, le plus simple que l'on puisse construire. Le problème de l'infini se pose alors différemment&#160;: tandis que le modèle fini est incontestablement cohérent d'un point de vue physique, le modèle infini (solution mathématique des <a href="../../../../articles/%C3%A9/q/u/%C3%89quations_d%27Einstein_a827.html" class="mw-redirect" title="Équations d'Einstein">équations d'Einstein</a>) ne l'est pas <i>a priori</i> pour un physicien, l'infini étant en principe <a href="../../../../articles/i/n/f/Infini.html#En_physique" title="Infini">exclu</a> du champ de la physique. Contenant des régions (de taille infinie) par essence inaccessibles, le modèle infini n'est pas <a href="../../../../articles/m/e/s/Mesure_physique.html" title="Mesure physique">mesurable</a> et devrait donc être banni de la catégorie des modèles cosmologiques admissibles<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18" title=""><span class="cite_crochet">[</span>19<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>.</p>
<p>La plupart des cosmologistes actuels semblent estimer que le problème de l'infini ne se pose pas. Ils jugent que les observations, déterminantes, plaident en faveur d'un univers infini<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19" title=""><span class="cite_crochet">[</span>20<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. Cependant tout en défendant résolument la justesse de l'idée de Big Bang, certains scientifiques contestent cette position majoritaire. À leurs yeux, l'expansion de notre Univers est un fait parfaitement établi, notamment parce que ce concept repose <i>à la fois</i> sur une théorie solide, celle de la <a href="../../../../articles/r/e/l/Relativit%C3%A9_g%C3%A9n%C3%A9rale.html" title="Relativité générale">gravitation d'Einstein</a>, dont les équations conduisent inéluctablement à l'expansion, et sur les observations de <a href="../../../../articles/h/u/b/Hubble.html" title="Hubble">Hubble</a>, qui ont directement mis en évidence la fuite des galaxies<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20" title=""><span class="cite_crochet">[</span>21<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. Mais pensant que seul un modèle fini peut décrire la réalité, ces mêmes scientifiques jugent impossible d'accorder un sens physique à un modèle d'univers infini.</p>
<p>Attentifs aux ordres de grandeur manipulés, les partisans de l'univers fini font remarquer que la <a href="../../../../articles/u/n/i/Univers_observable.html" title="Univers observable">partie visible</a> de notre Univers ne s'étend «&#160;que&#160;» (si on peut dire) sur 17 ordres de grandeur environ depuis la distance de la <a href="../../../../articles/l/u/n/Lune.html" title="Lune">Lune</a> (à 1,3&#160;seconde de lumière) à celle de l'<a href="../../../../articles/h/o/r/Horizon_cosmologique.html" title="Horizon cosmologique">horizon cosmologique</a> (à quelque 14 milliards d'années de lumière, ou 4,4×10<sup class="exposant">17</sup>&#160;secondes de lumière). Selon eux, il est absurde de vouloir étendre le domaine d'investigation de la théorie sur non plus 17 mais sur 17 mille, 17 millions, 17 milliards (voire <i>infiniment</i> plus) d'ordres de grandeur, cela n'ayant plus aucun rapport avec le monde des choses réelles. Il est vrai que, sur l'échelle des <a href="../../../../articles/p/u/i/Puissance_de_dix.html#Puissances_de_dix" class="mw-redirect" title="Puissance de dix">puissances de 10</a>, les nombres physiques (ceux donc qui mesurent la réalité) ont tous un exposant de seulement deux chiffres<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21" title=""><span class="cite_crochet">[</span>22<span class="cite_crochet">]</span></a></sup> et il semble en effet irrationnel de prétendre mesurer le réel par des exposants comportant des milliers ou des milliards de milliards de chiffres.</p>
<p>En deuxième lieu, les <a href="../../../../articles/%C3%A9/q/u/%C3%89quations_d%27Einstein_a827.html" class="mw-redirect" title="Équations d'Einstein">équations d'Einstein</a> sont des équations que l'on qualifie de <a href="../../../../articles/%C3%A9/q/u/%C3%89quation_diff%C3%A9rentielle.html" title="Équation différentielle">différentielles</a>. Pour en trouver la solution, il est nécessaire de poser des <a href="../../../../articles/c/o/n/Condition_aux_limites.html" title="Condition aux limites">conditions aux limites</a>. Or ces conditions sont problématiques dans le cas d'un univers infini car elles doivent être rajoutées de façon artificielle, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que le problème soit bien déterminé. En revanche, la question ne se pose pas pour un univers fini puisque ce dernier n'a pas de limites. «&#160;Pas de limites, pas de conditions aux limites&#160;»&#160;: la situation décrite par un telle formule est particulièrement simple. Or, le <a href="../../../../articles/r/a/s/Rasoir_d%27Occam_e139.html" title="Rasoir d'Occam">critère de simplicité</a> est un principe que la physique a toujours eu à cœur de ne pas négliger.</p>
<p>Enfin le <a href="../../../../articles/p/r/i/Principe_de_Mach_fb05.html" title="Principe de Mach">principe de Mach</a>, selon lequel l'inertie d'un corps dépend de la présence et de l'action mutuelle des corps en présence, est contenu de façon implicite dans les équations de la théorie de la <a href="../../../../articles/r/e/l/Relativit%C3%A9_g%C3%A9n%C3%A9rale.html" title="Relativité générale">relativité générale</a>, mais cette idée n'est valable que dans un univers fini et non dans un univers infini. Or même s'il demeure encore mystérieux, le principe de Mach reste digne d'attention.</p>
<p><a href="../../../../articles/e/i/n/Einstein.html" class="mw-redirect" title="Einstein">Einstein</a> considérait que seul le modèle fermé était une solution acceptable des équations qu'il avait écrites et les arguments précédents relatifs aux conditions initiales et au principe de Mach viennent de lui<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22" title=""><span class="cite_crochet">[</span>23<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. Dans le modèle infini, la théorie de la relativité générale apparaît comme incomplète et Einstein ne pouvait pas accepter une telle situation. <a href="../../../../articles/j/o/h/John_Archibald_Wheeler_eaa8.html" class="mw-redirect" title="John Archibald Wheeler">Wheeler</a> est la figure emblématique, et incontestablement qualifiée, défendant encore de nos jours l'univers fermé. Il expose ce point de vue avec <a href="../../../../articles/c/2E/_/C._W._Misner_5fd9.html" class="mw-redirect" title="C. W. Misner">C. W. Misner</a>, <a href="../../../../articles/k/i/p/Kip_Thorne_07fe.html" title="Kip Thorne">Kip Thorne</a> dans le livre <i>Gravitation</i><sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23" title=""><span class="cite_crochet">[</span>24<span class="cite_crochet">]</span></a></sup> et avec <a href="http://www.eftaylor.com/" class="external text" title="http://www.eftaylor.com/" rel="nofollow">Taylor</a> dans le livre d'introduction à la relativité générale<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24" title=""><span class="cite_crochet">[</span>25<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. Wheeler déclare que si l'on cherche à résoudre les équations d'Einstein, un espace fermé est la seule condition initiale existante conduisant à une solution d'espace-temps à quatre dimensions unique et bien définie. En France, Christian Magnan, astrophysicien au <a href="http://www.graal.univ-montp2.fr" class="external text" title="http://www.graal.univ-montp2.fr" rel="nofollow">GRAAL</a> et au <a href="../../../../articles/c/o/l/Coll%C3%A8ge_de_France_72bc.html" title="Collège de France">Collège de France</a>, s'oppose à la notion d'univers infini, quoique défendant fermement la réalité du Big Bang. Il s'attache à montrer que faute d'établir un rapport avec la réalité, les théories sont vouées à la stérilité et critique notamment ce qu'il décrit comme «&#160;la soumission inconditionnelle au modèle d'univers homogène et isotrope&#160;» (c'est-à-dire satisfaisant au <a href="../../../../articles/p/r/i/Principe_cosmologique.html" title="Principe cosmologique">Principe cosmologique</a>) qui conduirait selon lui aux incohérences physiques des modèles actuels (comme celle de l'irruption de l'infini)<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25" title=""><span class="cite_crochet">[</span>26<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>.</p>
<p><a name="Implications_philosophiques_et_statut_.C3.A9pist.C3.A9mologique" id="Implications_philosophiques_et_statut_.C3.A9pist.C3.A9mologique"></a></p>
<h2><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Implications philosophiques et statut épistémologique">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Implications philosophiques et statut épistémologique</span></h2>
<p>L’aspect étonnamment «&#160;<a href="../../../../articles/c/r/%C3%A9/Cr%C3%A9ationnisme.html" title="Créationnisme">créationniste</a>&#160;» que suggère le Big Bang — du moins dans sa version naïve — a été à l’origine de nombreuses réflexions, y compris hors des cercles scientifiques, puisque pour la première fois était entrevue la possibilité que la science apporte des éléments de réponse à des domaines jusque là réservés à la <a href="../../../../articles/p/h/i/Philosophie.html" title="Philosophie">philosophie</a> et la <a href="../../../../articles/t/h/%C3%A9/Th%C3%A9ologie.html" title="Théologie">théologie</a>. Ce point de vue sera en particulier exprimé par le pape Pie XII.</p>
<p>La chronologie suggérée par le Big Bang va à l’inverse des convictions des deux grands architectes des théories de la gravitation, <a href="../../../../articles/i/s/a/Isaac_Newton_6c7e.html" title="Isaac Newton">Isaac Newton</a> et <a href="../../../../articles/a/l/b/Albert_Einstein_8441.html" title="Albert Einstein">Albert Einstein</a>, qui croyaient que l'univers était éternel. Dans le cas d’Einstein, toutefois, il ne semble pas avéré qu’il y avait un préconçu philosophique pour motiver cette intuition, qui pourrait être avant tout issue de motivations physiques (voir l’article <a href="../../../../articles/u/n/i/Univers_d%27Einstein_f368.html" title="Univers d'Einstein">univers d’Einstein</a>).</p>
<p><a href="../../../../articles/l/e/m/Lema%C3%AEtre.html" title="Lemaître">Lemaître</a> élabora un point de vue différent de celui exprimé par le pape&#160;: la cosmologie, et la science en général, n’a pas vocation à conforter ou à infirmer ce qui est du domaine du religieux (ou philosophique). Elle se contente de proposer un scénario réaliste permettant de décrire de façon cohérente l’ensemble des observations dont on dispose à un instant donné.</p>
<p>Pour l’heure, l’interprétation des décalages vers le rouge en terme d’expansion de l’univers est établie au-delà de tout doute raisonnable, aucune interprétation alternative ne résistant à un examen sérieux, ou étant motivée par des arguments physiques pertinents, et l’existence de la phase dense et chaude est également avérée (voir plus haut).</p>
<p><a name="Critiques_de_la_part_de_scientifiques" id="Critiques_de_la_part_de_scientifiques"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Critiques de la part de scientifiques">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Critiques de la part de scientifiques</span></h3>
<p>Les convictions ou les réticences des acteurs qui ont participé à l’émergence du concept ont joué un rôle dans ce processus de maturation, et il a souvent été dit que les convictions religieuses de Lemaître l’avaient aidé à proposer le modèle du Big Bang, bien que ceci ne repose pas sur des preuves tangibles<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26" title=""><span class="cite_crochet">[</span>27<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. À l’inverse, l’idée que tout l’univers eût pu avoir été créé à un instant donné paraissait à Fred Hoyle bien plus critiquable que son hypothèse de création lente mais continue de matière dans la théorie de l’état stationnaire, ce qui est sans doute à l’origine de son rejet du Big Bang. De nombreux autres exemples de réticences sont connus chez des personnalités du monde scientifique, en particulier&#160;:</p>
<ul>
<li><a href="../../../../articles/h/a/n/Hannes_Alfv%C3%A9n_e6a9.html" title="Hannes Alfvén">Hannes Alfvén</a>, <a href="../../../../articles/p/r/i/Prix_Nobel_de_physique_6612.html" title="Prix Nobel de physique">prix Nobel de physique</a> <a href="../../../../articles/1/9/7/1970.html" title="1970">1970</a> pour ses travaux sur la <a href="../../../../articles/p/h/y/Physique_des_plasmas.html" title="Physique des plasmas">physique des plasmas</a>, qui rejeta en bloc le Big Bang, préférant lui proposer sa propre théorie, l’univers plasma, basée sur une prééminence des phénomènes électromagnétiques sur les phénomènes gravitationnels à grande échelle, théorie aujourd’hui totalement abandonnée.</li>
<li><a href="../../../../articles/e/d/w/Edward_Milne_b36b.html" class="mw-redirect" title="Edward Milne">Edward Milne</a>, qui proposa des cosmologies newtoniennes, et fut d’ailleurs le premier à le faire (quoiqu’après la découverte de la relativité générale), dans lesquelles l’expansion était interprétée comme des mouvements de galaxies dans un espace statique et <a href="../../../../articles/e/s/p/Espace_de_Minkowski_265d.html" title="Espace de Minkowski">minkowskien</a> (voir <a href="../../../../articles/u/n/i/Univers_de_Milne_098b.html" title="Univers de Milne">univers de Milne</a>).</li>
<li><a href="../../../../articles/a/r/n/Arno_Allan_Penzias_6f7e.html" title="Arno Allan Penzias">Arno Allan Penzias</a> et <a href="../../../../articles/r/o/b/Robert_Woodrow_Wilson_bb84.html" title="Robert Woodrow Wilson">Robert Woodrow Wilson</a> qui reçurent le prix Nobel de physique pour leur découverte du fond diffus cosmologique, apportant ainsi la preuve décisive du Big Bang, ont reconnu qu’ils étaient adeptes de la théorie de l’état stationnaire. Wilson déclara notamment<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27" title=""><span class="cite_crochet">[</span>28<span class="cite_crochet">]</span></a></sup> ne pas avoir eu la certitude de la pertinence de l’interprétation cosmologique de leur découverte&#160;:</li>
</ul>
<blockquote>
<p>«&#160;Arno et moi, bien sûr, étions très heureux d’avoir une réponse de quelque nature que ce soit à notre problème. Toute explication raisonnable nous aurait satisfait. […] Nous nous étions habitués à l’idée d’une cosmologie de l’état stationnaire. […] Philosophiquement, j’aimais la cosmologie de l’état stationnaire. Aussi ai-je pensé que nous devions rapporter notre résultat comme une simple mesure&#160;: au moins la mesure pourrait rester vraie après que la cosmologie derrière s’avèrerait fausse.&#160;»</p>
</blockquote>
<p>Même aujourd’hui, et malgré ses succès indéniables, le Big Bang rencontre encore une très faible opposition de la part d’une partie du monde scientifique, y compris chez certains astronomes. Parmi ceux-ci figurent ses opposants historiques comme <a href="../../../../articles/g/e/o/Geoffrey_Burbidge_a207.html" title="Geoffrey Burbidge">Geoffrey Burbidge</a>, <a href="../../../../articles/f/r/e/Fred_Hoyle_7356.html" title="Fred Hoyle">Fred Hoyle</a> et <a href="../../../../articles/j/a/y/Jayant_Narlikar_e040.html" title="Jayant Narlikar">Jayant Narlikar</a>, qui après avoir finalement abandonné la théorie de l’état stationnaire, en ont proposé une version modifiée, toujours basée sur la création de matière, mais avec une succession de phases d’expansion et de recontraction, la <a href="../../../../articles/t/h/%C3%A9/Th%C3%A9orie_de_l%27%C3%A9tat_quasi-stationnaire.html" title="Théorie de l'état quasi-stationnaire">théorie de l’état quasi-stationnaire</a><sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28" title=""><span class="cite_crochet">[</span>29<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>, n’ayant pas rencontré de succès probant en raison de leur incapacité à faire des prédictions précises et compatibles avec les données observationnelles actuelles, notamment celles du fond diffus cosmologique<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29" title=""><span class="cite_crochet">[</span>30<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. Une des critiques récurrentes du Big Bang porte sur l’éventuelle incohérence entre l’âge de l’univers, plus jeune que celui d’objets lointains, comme cela a été le cas pour les galaxies <a href="../../../../articles/a/b/e/Abell_1835_IR1916_750c.html" title="Abell 1835 IR1916">Abell 1835 IR1916</a> et <a href="../../../../articles/h/u/d/HUDF-JD2_080e.html" title="HUDF-JD2">HUDF-JD2</a>, mais la plupart du temps, ces problèmes d’âge résultent surtout de mauvaises estimations de l’âge de ces objets (voir les articles correspondants), ainsi qu’une sous-estimation des <a href="../../../../articles/e/r/r/Erreur_%28m%C3%A9trologie%29.html" title="Erreur (métrologie)">barres d’erreur</a> correspondantes<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30" title=""><span class="cite_crochet">[</span>31<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>.</p>
<p>Dans le monde francophone, <a href="../../../../articles/j/e/a/Jean-Claude_Pecker_bcdb.html" title="Jean-Claude Pecker">Jean-Claude Pecker</a>, membre de l’<a href="../../../../articles/a/c/a/Acad%C3%A9mie_des_sciences_%28France%29_3f48.html" title="Académie des sciences (France)">académie des sciences</a>, Jean-Marc Bonnet Bidaud, astrophysicien au <a href="../../../../articles/c/o/m/Commissariat_%C3%A0_l%27%C3%A9nergie_atomique.html" title="Commissariat à l'énergie atomique">Commissariat à l’énergie atomique</a> émettent des critiques sur le Big Bang<sup id="cite_ref-JMBB_31-0" class="reference"><a href="#cite_note-JMBB-31" title=""><span class="cite_crochet">[</span>32<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. La plupart de ces critiques ne sont cependant pas étayées par des éléments scientifiques concrets, et ces personnes ne comptent pas de publications sur le sujet dans des <a href="../../../../articles/r/e/v/Revue_scientifique.html" title="Revue scientifique">revues scientifiques</a> à <a href="../../../../articles/c/o/m/Comit%C3%A9_de_lecture.html" title="Comité de lecture">comité de lecture</a><sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32" title=""><span class="cite_crochet">[</span>33<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. Il n’en demeure pas moins que la presse scientifique grand public se fait souvent l’écho de telles positions marginales, offrant parfois <span class="need_ref" title="Ce passage nécessite une citation.">une vision faussée</span><sup style="padding-left:2px;"><a href="../../../../articles/c/i/t/Mod%C3%A8le%7ECitation_n%C3%A9cessaire_Explication_e3b7.html" title="Modèle:Citation nécessaire/Explication">[citation nécessaire]</a></sup> du domaine à ses lecteurs<sup id="cite_ref-S.26V_33-0" class="reference"><a href="#cite_note-S.26V-33" title=""><span class="cite_crochet">[</span>34<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>.</p>
<p><a name="Statut_actuel" id="Statut_actuel"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Statut actuel">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Statut actuel</span></h3>
<p>Les progrès constants dans le domaine de la <a href="../../../../articles/c/o/s/Cosmologie_observationnelle.html" title="Cosmologie observationnelle">cosmologie observationnelle</a> donnent une assise considérée comme définitive au Big Bang, du moins parmi les chercheurs travaillant dans le domaine<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34" title=""><span class="cite_crochet">[</span>35<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. Il n’existe d’autre part aucun modèle concurrent sérieux au Big Bang. Le seul qui ait jamais existé, la théorie de l’état stationnaire, est aujourd’hui complètement marginal du fait de son incapacité à expliquer les observations élémentaires du fond diffus cosmologique, de l’abondance des éléments légers et surtout de l’évolution des galaxies. Ses auteurs se sont d’ailleurs finalement résignés à en proposer au début des <a href="../../../../articles/a/n/n/Ann%C3%A9es_1990.html" title="Années 1990">années 1990</a> une version significativement différente, la <a href="../../../../articles/t/h/%C3%A9/Th%C3%A9orie_de_l%27%C3%A9tat_quasi-stationnaire.html" title="Théorie de l'état quasi-stationnaire">théorie de l'état quasi-stationnaire</a>, qui comme son nom ne l’indique pas comporte un cycle de phases denses et chaudes, lors desquelles les conditions sont essentiellement semblables à celles du Big Bang.</p>
<p>Il n’existe désormais pas d'argument théorique sérieux pour remettre en cause le Big Bang. Celui-ci est en effet une conséquence relativement générique de la théorie de la <a href="../../../../articles/r/e/l/Relativit%C3%A9_g%C3%A9n%C3%A9rale.html" title="Relativité générale">relativité générale</a> qui n’a à l’heure actuelle (2006) pas été mise en défaut par les observations. Remettre en cause le Big Bang nécessiterait donc soit de rejeter la relativité générale (malgré l’absence d’éléments observationnels allant dans ce sens), soit de supposer des propriétés extrêmement exotiques d’une ou plusieurs formes de matière. Même dans ce cas il semble impossible de nier que la <a href="../../../../articles/n/u/c/Nucl%C3%A9osynth%C3%A8se_primordiale.html" title="Nucléosynthèse primordiale">nucléosynthèse primordiale</a> ait eu lieu, ce qui implique que l’univers soit passé par une phase un milliard de fois plus chaude et un milliard de milliards de milliards de fois plus dense qu’aujourd’hui. De telles conditions rendent le terme de Big Bang légitime pour parler de cette époque dense et chaude. De plus, les seuls modèles réalistes permettant de rendre compte de la présence des grandes structures dans l’univers supposent que celui-ci a connu une phase dont les températures étaient entre 10<sup class="exposant">26</sup> et 10<sup class="exposant">29</sup> fois plus élevées qu’aujourd’hui.</p>
<p>Ceci étant, il arrive que la presse scientifique grand public se fasse parfois l’écho de telles positions marginales<sup id="cite_ref-JMBB_31-1" class="reference"><a href="#cite_note-JMBB-31" title=""><span class="cite_crochet">[</span>32<span class="cite_crochet">]</span></a></sup><sup class="exposant">,</sup><sup id="cite_ref-S.26V_33-1" class="reference"><a href="#cite_note-S.26V-33" title=""><span class="cite_crochet">[</span>34<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. Le scénario décrivant cette phase dense et chaude n'est toutefois pas intégralement compris. Plusieurs époques ou phénomènes en sont encore mal connus, comme en particulier celle de la <a href="../../../../articles/b/a/r/Baryog%C3%A9n%C3%A8se.html" title="Baryogénèse">baryogénèse</a>, qui a vu se produire un léger excès de matière par rapport à l’<a href="../../../../articles/a/n/t/Antimati%C3%A8re.html" title="Antimatière">antimatière</a> avant la disparition de cette dernière, ainsi que les détails de la fin de la phase d’inflation (si celle-ci a effectivement eu lieu), en particulier le <a href="../../../../articles/p/r/%C3%A9/Pr%C3%A9chauffage_%28cosmologie%29.html" title="Préchauffage (cosmologie)">préchauffage</a> et le <a href="../../../../articles/r/%C3%A9/c/R%C3%A9chauffage_%28cosmologie%29.html" title="Réchauffage (cosmologie)">réchauffage</a>&#160;: si les modèles de Big Bang sont en constante évolution, le concept général est en revanche très difficilement discutable.</p>
<p><a name="Pie_XII_et_le_Big_Bang" id="Pie_XII_et_le_Big_Bang"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Pie XII et le Big Bang">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Pie XII et le Big Bang</span></h3>
<p>L’illustration la plus révélatrice sans doute des réactions suscitées par l’invention du Big Bang est celle du <a href="../../../../articles/p/a/p/Pape.html" title="Pape">pape</a> <a href="../../../../articles/p/i/e/Pie_XII_f6d0.html" title="Pie XII">Pie XII</a>. Celui-ci, dans un discours resté célèbre<sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35" title=""><span class="cite_crochet">[</span>36<span class="cite_crochet">]</span></a></sup> très explicitement intitulé <i>Les preuves de l’existence de Dieu à la lumière de la science actuelle de la nature</i>, fait le point sur les dernières découvertes en astrophysique, physique nucléaire et cosmologie, faisant d’ailleurs preuve d’une connaissance aiguë de la science de son temps<sup style="padding-left:2px;"><a href="../../../../articles/c/i/t/Mod%C3%A8le%7ECitation_n%C3%A9cessaire_Explication_e3b7.html" title="Modèle:Citation nécessaire/Explication">[citation nécessaire]</a></sup>. Il ne mentionne aucunement la théorie de l’état stationnaire, mais tire de l’observation de l’expansion et de la cohérence entre âge estimé de l’univers et autres méthodes de datation la preuve de la création du monde&#160;:</p>
<blockquote>
<p>«&#160;[…] Avec le même regard limpide et critique dont, il [l’esprit éclairé et enrichi par les connaissances scientifiques] examine et juge les faits, il y entrevoit et reconnaît l’œuvre de la Toute-Puissance créatrice, dont la vérité, suscitée par le puissant «&#160;Fiat&#160;» prononcé il y a des milliards d’années par l’Esprit créateur, s’est déployée dans l’univers […]. Il semble, en vérité, que la science d’aujourd’hui, remontant d’un trait des millions de siècles, ait réussi à se faire témoin de ce «&#160;Fiat Lux&#160;» initial, de cet instant où surgit du néant avec la matière, un océan de lumière et de radiations, tandis que les particules des éléments chimiques se séparaient et s’assemblaient en millions de galaxies.&#160;»</p>
</blockquote>
<p>Il conclut son texte en affirmant&#160;:</p>
<blockquote>
<p>«&#160;Ainsi, création dans le temps&#160;; et pour cela, un Créateur&#160;; et par conséquent, Dieu&#160;! Le voici, donc — encore qu’implicite et imparfait — le mot que Nous demandions à la science et que la présente génération attend d’elle. […]&#160;»</p>
</blockquote>
<p>N’approuvant pas une telle interprétation de découvertes scientifiques, <a href="../../../../articles/g/e/o/Georges_Lema%C3%AEtre_6967.html" title="Georges Lemaître">Lemaître</a> demanda audience à Pie XII, lui faisant part de son point de vue que science et foi ne devaient pas être mêlées<sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36" title=""><span class="cite_crochet">[</span>37<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. Il est souvent dit<sup style="padding-left:2px;"><a href="../../../../articles/c/i/t/Mod%C3%A8le%7ECitation_n%C3%A9cessaire_Explication_e3b7.html" title="Modèle:Citation nécessaire/Explication">[citation nécessaire]</a></sup> que Pie XII se rétracta de ce premier commentaire lors d’un discours prononcé l’année suivante, devant un auditoire d’<a href="../../../../articles/a/s/t/Astronome.html" title="Astronome">astronomes</a><sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37" title=""><span class="cite_crochet">[</span>38<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>. Sans parler de rétractation, Pie XII n’évoque plus la création de l’univers, mais invite les astronomes à «&#160;acquérir un perfectionnement plus profond de l’image astronomique de l’univers&#160;».</p>
<p>Ces atermoiements de la papauté, la position de Lemaître et la théorie du Big Bang sont au coeur de la pièce de théâtre "Sur la route de Montalcino" de Jean-François Viot, qui tente une vulgarisation habile du sujet et une mise à la portée de tous du débat scientifique et philosophique qui en découle.</p>
<p><a name="Voir_aussi" id="Voir_aussi"></a></p>
<h2><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Voir aussi">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Voir aussi</span></h2>
<div class="noprint wikilien_alternatif" style="clear:right; float:right;margin:0 0 1em 1em;width:250px;border:solid #AAAAAA 1px; background:#FFFFFF;padding:0px;font-size:90%;text-align:left;">
<table cellpadding="2" cellspacing="0" style="background-color:transparent">
<tr valign="middle">
<td style="line-height:50px;vertical-align:middle;position:relative" align="center" valign="middle">
<div style="position: relative;"><a href="http://fr.wiktionary.org/wiki/" title="wikt:"><img alt="wikt:" src="../../../../images/shared/thumb/9/9f/Wiktprintable_without_text.svg/50px-Wiktprintable_without_text.svg.png" width="50" height="47" border="0" /></a></div>
</td>
<td valign="middle">
<p>Voir «&#160;<b><a href="http://fr.wiktionary.org/wiki/Big_Bang" class="extiw" title="wikt:Big_Bang">Big Bang</a></b>&#160;» sur le <a href="../../../../articles/w/i/k/Wiktionnaire.html" title="Wiktionnaire">Wiktionnaire</a>.</p>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="noprint wikilien_alternatif" style="clear:right; float:right;margin:0 0 1em 1em;width:250px;border:solid #AAAAAA 1px; background:#f9f9f9;padding:0px;font-size:90%;text-align:left;">
<table cellpadding="2" cellspacing="0" style="background-color:transparent">
<tr valign="middle">
<td style="line-height:50px;vertical-align:middle;position:relative" align="center" valign="middle">
<div style="position: relative;"><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil" title="commons:Accueil"><img alt="commons:Accueil" src="../../../../images/shared/thumb/4/4a/Commons-logo.svg/50px-Commons-logo.svg.png" width="50" height="67" border="0" /></a></div>
</td>
<td valign="middle">
<p><span class="plainlinks"><a href="../../../../articles/w/i/k/Wikimedia_Commons_7b57.html" title="Wikimedia Commons">Wikimedia Commons</a> propose des documents multimédia libres sur <b><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Big_bang?uselang=fr" class="external text" title="http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Big_bang?uselang=fr" rel="nofollow">le Big Bang.</a></b></span></p>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a name="Liens_internes" id="Liens_internes"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Liens internes">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Liens internes</span></h3>
<p><a name="Concepts_fondamentaux" id="Concepts_fondamentaux"></a></p>
<h4><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Concepts fondamentaux">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Concepts fondamentaux</span></h4>
<ul>
<li><a href="../../../../articles/r/e/l/Relativit%C3%A9_restreinte.html" title="Relativité restreinte">Relativité restreinte</a></li>
<li><a href="../../../../articles/r/e/l/Relativit%C3%A9_g%C3%A9n%C3%A9rale.html" title="Relativité générale">Relativité générale</a></li>
<li><a href="../../../../articles/c/o/s/Cosmologie.html" title="Cosmologie">Cosmologie</a></li>
<li><a href="../../../../articles/e/x/p/Expansion_de_l%27univers.html" title="Expansion de l'univers">Expansion de l’univers</a></li>
<li><a href="../../../../articles/f/o/n/Fond_diffus_cosmologique.html" title="Fond diffus cosmologique">Fond diffus cosmologique</a></li>
<li><a href="../../../../articles/n/u/c/Nucl%C3%A9osynth%C3%A8se_primordiale.html" title="Nucléosynthèse primordiale">Nucléosynthèse primordiale</a></li>
<li><a href="../../../../articles/i/n/f/Inflation_cosmique.html" title="Inflation cosmique">Inflation cosmique</a></li>
<li><a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Crunch_0ed7.html" title="Big Crunch">Big Crunch</a></li>
<li><a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Rip_7c9f.html" title="Big Rip">Big Rip</a></li>
</ul>
<p><a name="Fondateurs_du_mod.C3.A8le" id="Fondateurs_du_mod.C3.A8le"></a></p>
<h4><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Fondateurs du modèle">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Fondateurs du modèle</span></h4>
<ul>
<li><a href="../../../../articles/a/l/b/Albert_Einstein_8441.html" title="Albert Einstein">Albert Einstein</a></li>
<li><a href="../../../../articles/a/l/e/Alexandre_Friedmann_cd9a.html" class="mw-redirect" title="Alexandre Friedmann">Alexandre Friedmann</a></li>
<li><a href="../../../../articles/g/e/o/Georges_Lema%C3%AEtre_6967.html" title="Georges Lemaître">Georges Lemaître</a></li>
<li><a href="../../../../articles/e/d/w/Edwin_Hubble_7b43.html" title="Edwin Hubble">Edwin Hubble</a></li>
<li><a href="../../../../articles/g/e/o/George_Gamow_556a.html" title="George Gamow">George Gamow</a></li>
<li><a href="../../../../articles/a/r/n/Arno_Allan_Penzias_6f7e.html" title="Arno Allan Penzias">Arno Allan Penzias</a></li>
<li><a href="../../../../articles/r/o/b/Robert_Woodrow_Wilson_bb84.html" title="Robert Woodrow Wilson">Robert Woodrow Wilson</a></li>
<li><a href="../../../../articles/j/i/m/Jim_Peebles_1b88.html" class="mw-redirect" title="Jim Peebles">Jim Peebles</a></li>
<li><a href="../../../../articles/a/l/a/Alan_Guth_8afb.html" title="Alan Guth">Alan Guth</a></li>
</ul>
<p><a name="Liens_externes" id="Liens_externes"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Liens externes">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Liens externes</span></h3>
<ul>
<li>Dossier Sagascience du <a href="../../../../articles/c/e/n/Centre_national_de_la_recherche_scientifique.html" title="Centre national de la recherche scientifique">CNRS</a>&#160;: <a href="http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbig/" class="external text" title="http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbig/" rel="nofollow">Big bang</a></li>
<li><a href="http://www.canal-u.tv/index.php/canalu/producteurs/universite_de_tous_les_savoirs/dossier_programmes/les_conferences_de_l_annee_2000/les_grandes_questions_de_la_cosmologie/le_big_bang/" class="external text" title="http://www.canal-u.tv/index.php/canalu/producteurs/universite_de_tous_les_savoirs/dossier_programmes/les_conferences_de_l_annee_2000/les_grandes_questions_de_la_cosmologie/le_big_bang/" rel="nofollow">Vidéo-conférence</a> sur le thème&#160;: «&#160;Le Big Bang&#160;» (intervention de <a href="../../../../articles/m/a/r/Marc_Lachi%C3%A8ze-Rey_77cc.html" title="Marc Lachièze-Rey">Marc Lachièze-Rey</a>)</li>
<li><span style="cursor:help;font-family:monospace;font-weight:bold;font-size:small" title="Langue&#160;: anglais">(en)</span> <a href="http://www.astro.ucla.edu/~wright/cosmolog.htm" class="external text" title="http://www.astro.ucla.edu/~wright/cosmolog.htm" rel="nofollow">Ned Wright’s Cosmology Tutorial</a>, initiation à la cosmologie, sur le site professionnel d’<a href="../../../../articles/e/d/w/Edward_L._Wright_58f5.html" title="Edward L. Wright">Edward L. Wright</a>. Il existe un lien vers une version française.</li>
<li>Voir aussi <a href="../../../../articles/c/o/s/Portail%7ECosmologie_Sites_grand_public_sur_la_cosmologie_a9f7.html" title="Portail:Cosmologie/Sites grand public sur la cosmologie">Sites grand public sur la cosmologie</a></li>
<li><span style="cursor:help;font-family:monospace;font-weight:bold;font-size:small" title="Langue&#160;: français">(fr)</span><a href="http://luth2.obspm.fr/~luminet/Books/FL.html" class="external text" title="http://luth2.obspm.fr/~luminet/Books/FL.html" rel="nofollow">L'invention du big bang</a></li>
</ul>
<p><a name="Bibliographie" id="Bibliographie"></a></p>
<h3><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Bibliographie">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Bibliographie</span></h3>
<ul>
<li>Voir <a href="../../../../articles/o/u/v/Ouvrages_grand_public_sur_la_cosmologie.html" class="mw-redirect" title="Ouvrages grand public sur la cosmologie">Ouvrages grand public sur la cosmologie</a>&#160;: niveau élémentaire (collège ou lycée)</li>
<li>Voir <a href="../../../../articles/o/u/v/Ouvrages_sp%C3%A9cialis%C3%A9s_sur_la_cosmologie.html" class="mw-redirect" title="Ouvrages spécialisés sur la cosmologie">Ouvrages spécialisés sur la cosmologie</a>&#160;: niveau avancé (cycle universitaire)</li>
</ul>
<p><a name="Notes_et_r.C3.A9f.C3.A9rences" id="Notes_et_r.C3.A9f.C3.A9rences"></a></p>
<h2><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Modifier la section&#160;: Notes et références">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Notes et références</span></h2>
<div class="references-small" style="column-count:2; -moz-column-count:2; -webkit-column-count:2;">
<div style="font-size: 85%">
<ol class="references">
<li id="cite_note-0"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-0" title="">↑</a></span> À titre indicatif, cette expression pourrait se traduire en français par «&#160;Grand Boum&#160;». C'est cependant la version anglaise qui reste communément utilisée, tant par la presse ou par les auteurs de vulgarisation que par la littérature scientifique.</li>
<li id="cite_note-1"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-1" title="">↑</a></span> La matière apparaîtra plus tard au sein de ces énormes chaudrons que sont les étoiles. Élaborée en leur sein, la matière sera éjectée dans l'espace lors de l'explosion de l'étoile.</li>
<li id="cite_note-2"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-2" title="">↑</a></span> c'est cette densité de particules qui provoquera «&#160;l'allumage&#160;» du big-bang, un peu comme dans une bombe atomique où la densité des neutrons «&#160;allume&#160;» la <a href="../../../../articles/r/%C3%A9/a/R%C3%A9action_en_cha%C3%AEne.html" title="Réaction en chaîne">réaction en chaîne</a>.</li>
<li id="cite_note-3"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-3" title="">↑</a></span> Cette «&#160;limite&#160;» est de 13,7 milliards d'années.</li>
<li id="cite_note-4"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-4" title="">↑</a></span> Contrairement à la croyance populaire, il ne s'agit pas d'une explosion à proprement parler. Une explosion se produit d'un centre très chaud à partir duquel la matière va se répandre dans le vide. Or, nous avons vu qu'au commencement connu de l'Univers, il n'y avait pas de notion d'espace. Il n'y a donc pas de centre, pas de vide. Tout s'est passé comme si chaque point explosait partout, en même temps</li>
<li id="cite_note-5"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-5" title="">↑</a></span> la preuve de l'expansion de l'Univers est apportée par le décalage vers le rouge de la lumière émise par les étoiles (Voir l'<a href="../../../../articles/e/f/f/Effet_Doppler_3a08.html" class="mw-redirect" title="Effet Doppler">effet Doppler</a>). Cette notion est fondamentale car elle sous-tend le principe qu'étant en expansion, l'Univers se refroidit. Actuellement l'Univers est froid (en moyenne -270°C), noir et peu dense mais organisé.</li>
<li id="cite_note-6"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-6" title="">↑</a></span> Où l'Univers est-il en expansion? La réponse est abstraite&#160;: l'Univers est en expansion dans lui-même puisque le «&#160;vide&#160;» inter-sidéral fait partie de l'Univers</li>
<li id="cite_note-7"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-7" title="">↑</a></span> <span style="cursor:help;font-family:monospace;font-weight:bold;font-size:small" title="Langue&#160;: anglais">(en)</span> Raghunathan Srianand, <a href="../../../../articles/p/a/t/Patrick_Petitjean_a4ac.html" title="Patrick Petitjean">Patrick Petitjean</a> &amp; Cédric Ledoux, «&#160;<i>The microwave background temperature at the redshift of 2.33&#160;771</i>&#160;», dans <i>Nature</i>, n° 408 (21 décembre 2000), p. 931 <small>Article disponible sur <a href="../../../../articles/a/r/x/ArXiv_671d.html" title="ArXiv">arXiv</a>: <a href="http://fr.arxiv.org/abs/astro-ph/0012222" class="external text" title="http://fr.arxiv.org/abs/astro-ph/0012222" rel="nofollow">astro-ph/0012222</a>. <span style="cursor:help;font-family:monospace;font-weight:bold;font-size:small" title="Langue&#160;: anglais">(en)</span></small></li>
<li id="cite_note-8"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-8" title="">↑</a></span> Voir par exemple <span style="cursor:help;font-family:monospace;font-weight:bold;font-size:small" title="Langue&#160;: français">(fr)</span> Richard Powell, <i>Un Atlas de l'Univers</i>, <a href="http://atunivers.free.fr/" class="external autonumber" title="http://atunivers.free.fr/" rel="nofollow">[1]</a>.</li>
<li id="cite_note-9"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-9" title="">↑</a></span> Le rayon du Soleil est de moins de trois secondes de lumière.</li>
<li id="cite_note-10"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-10" title="">↑</a></span> La Voie Lactée a un rayon d'environ 25&#160;<a href="../../../../articles/p/a/r/Parsec.html" title="Parsec">kpc</a> sur une épaisseur de 2&#160;kpc.</li>
<li id="cite_note-11"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-11" title="">↑</a></span> Ce rayonnement existait cependant avant cette époque. La situation est identique à celle de la lumière du Soleil qui se propage lentement du centre du Soleil vers la surface et qui se propage ensuite librement de la surface jusqu’à nous. La zone que l’on peut observer est celle d’où a été émise la lumière pour la dernière fois et non celle où elle s’est formée.</li>
<li id="cite_note-12"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-12" title="">↑</a></span> D’où les titres <i>Les trois premières minutes de l’univers</i> et <i>La première seconde</i> des ouvrages de <a href="../../../../articles/s/t/e/Steven_Weinberg_4602.html" title="Steven Weinberg">Steven Weinberg</a> et <a href="../../../../articles/h/u/b/Hubert_Reeves_d6e5.html" title="Hubert Reeves">Hubert Reeves</a>.</li>
<li id="cite_note-13"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-13" title="">↑</a></span> La présence de ces neutrinos influe sur le taux d’expansion de l’univers (voir <a href="../../../../articles/%C3%A9/q/u/%C3%89quations_de_Friedmann_926e.html" title="Équations de Friedmann">équations de Friedmann</a>), et par suite sur la vitesse à laquelle l’univers se refroidit, et donc sur la durée de la nucléosynthèse, qui elle-même détermine en partie l’abondance de éléments qui sont synthétisés pendant celle-ci.</li>
<li id="cite_note-14"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-14" title="">↑</a></span> Voir par exemple <span style="cursor:help;font-family:monospace;font-weight:bold;font-size:small" title="Langue&#160;: anglais">(en)</span> Leo Stodolsky, <i>Some neutrino events of the 21st century</i>, in <i>Neutrino astrophysics</i>, comptes rendus du quatrième atelier SFB-375, château de Ringberg, <a href="../../../../articles/a/l/l/Allemagne.html" title="Allemagne">Allemagne</a>, 20-24 octobre <a href="../../../../articles/1/9/9/1997.html" title="1997">1997</a>, page 178-181, astro-ph/9801320 <a href="http://fr.arxiv.org/abs/astro-ph/9801320" class="external text" title="http://fr.arxiv.org/abs/astro-ph/9801320" rel="nofollow">Voir en ligne</a>.</li>
<li id="cite_note-15"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-15" title="">↑</a></span> Si tel n’était pas le cas, un très fort <a href="../../../../articles/r/a/y/Rayon_gamma.html" title="Rayon gamma">rayonnement gamma</a> serait émis du voisinage des régions où matière et antimatière coexisteraient. Un tel rayonnement n’est pas observé.</li>
<li id="cite_note-16"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-16" title="">↑</a></span> cf… pour plus de détails</li>
<li id="cite_note-17"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-17" title="">↑</a></span> <span style="cursor:help;font-family:monospace;font-weight:bold;font-size:small" title="Langue&#160;: anglais">(en)</span> <a href="../../../../articles/g/e/o/Georges_Lema%C3%AEtre_6967.html" title="Georges Lemaître">Georges Lemaître</a>, «&#160;<i>The beginning of the World from the point of view of quantum theory</i>&#160;», dans <i>Nature</i>, n° 127(1931), p. 706</li>
<li id="cite_note-18"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-18" title="">↑</a></span> Dans son livre <small>(<a href="../../../../articles/o/u/v/Special%7EOuvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence_9782100507023_7e17.html" class="internal">ISBN 978-2100507023</a>)</small> <i>Rien ne va plus en physique&#160;! (L'échec de la théorie des cordes)</i>, Dunod, 2007, <a href="../../../../articles/l/e/e/Lee_Smolin_7643.html" title="Lee Smolin">Lee Smolin</a> écrit&#160;: «&#160;Dans la nature il nous reste encore à rencontrer quelque chose de mesurable qui aurait une valeur infinie. Mais en théorie quantique aussi bien qu'en relativité générale, on trouve des prédictions selon lesquelles certaines quantités physiquement significatives seraient infinies. C'est la façon dont la nature punit les théoriciens impudents qui osent briser son unité.&#160;» (p. 28)</li>
<li id="cite_note-19"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-19" title="">↑</a></span> Tout est une question de densité de matière. Par rapport au taux d'expansion observé, la quantité de matière présente dans l'univers serait insuffisante pour ralentir et annuler cette expansion au point de la muer en contraction</li>
<li id="cite_note-20"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-20" title="">↑</a></span> Ni Einstein ni Hubble n'imaginaient que l'espace puisse être en expansion et on ne peut donc pas les soupçonner d'avoir en quelque sorte «&#160;triché&#160;» pour trouver un phénomène auxquels ils auraient cru <i>a priori</i>.</li>
<li id="cite_note-21"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-21" title="">↑</a></span> Le <a href="../../../../articles/u/n/i/Univers_observable.html#Contenu_de_l.27univers_observable" title="Univers observable">nombre d'atomes dans l'univers</a> est de quelque 10<sup class="exposant">80</sup>. Si on veut inventer un nombre physique se traduisant par un exposant de 3 chiffres, on peut sans doute le faire, mais de façon artificielle et exceptionnelle.</li>
<li id="cite_note-22"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-22" title="">↑</a></span> <span style="cursor:help;font-family:monospace;font-weight:bold;font-size:small" title="Langue&#160;: anglais">(en)</span> Voir l'article <a href="http://www.mathpages.com/rr/s7-01/7-01.htm" class="external text" title="http://www.mathpages.com/rr/s7-01/7-01.htm" rel="nofollow"><i>Is the Univers closed?</i></a> de Kevin Brown.</li>
<li id="cite_note-23"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-23" title="">↑</a></span> <span style="cursor:help;font-family:monospace;font-weight:bold;font-size:small" title="Langue&#160;: anglais">(en)</span> <a href="../../../../articles/c/2E/_/C._W._Misner_5fd9.html" class="mw-redirect" title="C. W. Misner">C. W. Misner</a>, <a href="../../../../articles/k/i/p/Kip_Thorne_07fe.html" title="Kip Thorne">Kip Thorne</a> &amp; <a href="../../../../articles/j/o/h/John_Wheeler_7675.html" title="John Wheeler">John Wheeler</a>&#160;: <i>Gravitation</i>, Freeman &amp; Co. (San Francisco-1973), voir p. ex. page 704</li>
<li id="cite_note-24"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-24" title="">↑</a></span> <span style="cursor:help;font-family:monospace;font-weight:bold;font-size:small" title="Langue&#160;: anglais">(en)</span> Edwin F. Taylor &amp; John A. Wheeler&#160;: <i>Exploring black holes&#160;: introduction to general relativity</i>, Addison Wesley Longman (2000). En page G-11 le modèle d'univers fini en expansion-contraction est qualifié de "trop simple pour être faux" par un cosmologiste distingué.</li>
<li id="cite_note-25"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-25" title="">↑</a></span> Dans son livre <i>Patience dans l'azur</i> (Nouvelle édition, Seuil, 1981, 1988, p. 63 <small>(<a href="../../../../articles/o/u/v/Special%7EOuvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence_202010170X_d313.html" class="internal">ISBN 202010170X</a>)</small>) <a href="../../../../articles/h/u/b/Hubert_Reeves_d6e5.html" title="Hubert Reeves">Hubert Reeves</a> consacre une section à cette question de l'infini et écrit&#160;: «&#160;Certaines personnes estiment inacceptable, et même absurde, l'idée que l'univers puisse être infini. Christian Magnan défend avec véhémence ce point de vue dans la <a href="http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&amp;obj=livre&amp;no=20318" class="external text" title="http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&amp;obj=livre&amp;no=20318" rel="nofollow"><i>Nature sans foi ni loi</i></a> [L'Harmattan, 2005, <small>(<a href="../../../../articles/o/u/v/Special%7EOuvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence_2747595870_e083.html" class="internal">ISBN 2747595870</a>)</small>]&#160;». Voir aussi <a href="http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&amp;obj=livre&amp;no=20317" class="external text" title="http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&amp;obj=livre&amp;no=20317" rel="nofollow">La science pervertie</a>, L'Harmattan, 2005, <small>(<a href="../../../../articles/o/u/v/Special%7EOuvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence_2747595889_b230.html" class="internal">ISBN 2747595889</a>)</small>, «&#160;<a href="http://www.lacosmo.com/cosmo.html" class="external text" title="http://www.lacosmo.com/cosmo.html" rel="nofollow">Questions de cosmologie</a>&#160;» et «&#160;<a href="http://dogma.free.fr/txt/CM-MonsongesCosmologistes.htm" class="external text" title="http://dogma.free.fr/txt/CM-MonsongesCosmologistes.htm" rel="nofollow">Les gros mensonges des cosmologistes</a>&#160;».</li>
<li id="cite_note-26"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-26" title="">↑</a></span> Voir en ligne: <a href="http://www.unav.es/cryf/georgeslemaitreelpadredelbigbang.html" class="external autonumber" title="http://www.unav.es/cryf/georgeslemaitreelpadredelbigbang.html" rel="nofollow">[2]</a><span style="cursor:help;font-family:monospace;font-weight:bold;font-size:small" title="Langue&#160;: espagnol">(es)</span> Sur les convictions religieuses de Lemaître et le modèle du Big Bang.</li>
<li id="cite_note-27"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-27" title="">↑</a></span> <span style="cursor:help;font-family:monospace;font-weight:bold;font-size:small" title="Langue&#160;: anglais">(en)</span> <a href="../../../../articles/r/o/b/Robert_Woodrow_Wilson_bb84.html" title="Robert Woodrow Wilson">Robert Woodrow Wilson</a>, «&#160;<i>Discovery of the cosmic microwave background</i>&#160;», dans <i>Modern cosmology in retrospect</i>, éd. B. Bertotti <i>et al.</i>, Cambridge University Press (1990), pp. 291-307</li>
<li id="cite_note-28"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-28" title="">↑</a></span> Voir la <a href="http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-abs_connect?db_key=AST&amp;sim_query=YES&amp;ned_query=YES&amp;aut_logic=OR&amp;obj_logic=OR&amp;author=Hoyle%2C+Fred&amp;object=&amp;start_mon=&amp;start_year=&amp;end_mon=&amp;end_year=&amp;ttl_req=YES&amp;ttl_logic=AND&amp;title=quasi+steady+state+cosmology%0D%0A&amp;txt_logic=OR&amp;text=&amp;nr_to_return=100&amp;start_nr=1&amp;jou_pick=ALL&amp;ref_stems=&amp;data_and=ALL&amp;group_and=ALL&amp;start_entry_day=&amp;start_entry_mon=&amp;start_entry_year=&amp;end_entry_day=&amp;end_entry_mon=&amp;end_entry_year=&amp;min_score=&amp;sort=SCORE&amp;data_type=SHORT&amp;aut_syn=YES&amp;ttl_syn=YES&amp;txt_syn=YES&amp;aut_wt=1.0&amp;obj_wt=1.0&amp;ttl_wt=0.3&amp;txt_wt=3.0&amp;aut_wgt=YES&amp;obj_wgt=YES&amp;ttl_wgt=YES&amp;txt_wgt=YES&amp;ttl_sco=YES&amp;txt_sco=YES&amp;version=1" class="external text" title="http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-abs_connect?db_key=AST&amp;sim_query=YES&amp;ned_query=YES&amp;aut_logic=OR&amp;obj_logic=OR&amp;author=Hoyle%2C+Fred&amp;object=&amp;start_mon=&amp;start_year=&amp;end_mon=&amp;end_year=&amp;ttl_req=YES&amp;ttl_logic=AND&amp;title=quasi+steady+state+cosmology%0D%0A&amp;txt_logic=OR&amp;text=&amp;nr_to_return=100&amp;start_nr=1&amp;jou_pick=ALL&amp;ref_stems=&amp;data_and=ALL&amp;group_and=ALL&amp;start_entry_day=&amp;start_entry_mon=&amp;start_entry_year=&amp;end_entry_day=&amp;end_entry_mon=&amp;end_entry_year=&amp;min_score=&amp;sort=SCORE&amp;data_type=SHORT&amp;aut_syn=YES&amp;ttl_syn=YES&amp;txt_syn=YES&amp;aut_wt=1.0&amp;obj_wt=1.0&amp;ttl_wt=0.3&amp;txt_wt=3.0&amp;aut_wgt=YES&amp;obj_wgt=YES&amp;ttl_wgt=YES&amp;txt_wgt=YES&amp;ttl_sco=YES&amp;txt_sco=YES&amp;version=1" rel="nofollow">liste</a> des publications sur le sujet.</li>
<li id="cite_note-29"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-29" title="">↑</a></span> Voir la page professionnelle d’<a href="../../../../articles/e/d/w/Edward_L._Wright_58f5.html" title="Edward L. Wright">Edward L. Wright</a>, «&#160;<i><a href="http://www.astro.ucla.edu/~wright/stdystat.htm" class="external text" title="http://www.astro.ucla.edu/~wright/stdystat.htm" rel="nofollow">Errors in the Steady State and Quasi-SS Models</a></i>&#160;».</li>
<li id="cite_note-30"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-30" title="">↑</a></span> Un objet dont l’âge est estimé à 15 milliards plus ou moins 5 milliards d’années est compatible avec un univers de 13,7 plus ou moins 0,2 milliards d’années. Un objet dont l’âge est estimé à 15 plus ou moins 1 milliard d’années est <i>marginalement</i> incompatible avec un univers de 13,7 plus ou moins 0,2 milliard d’années, mais <i>uniquement</i> si les barres d’erreurs ont effectivement une amplitude aussi faible.</li>
<li id="cite_note-JMBB-31"><span class="renvois_vers_le_texte">↑ <a href="#cite_ref-JMBB_31-0" title=""><sup style="padding-left: 1px;">a</sup></a>  <a href="#cite_ref-JMBB_31-1" title=""><sup style="padding-left: 1px;">b</sup></a> </span> Voir par exemple <a href="../../../../articles/j/e/a/Jean-Claude_Pecker_bcdb.html" title="Jean-Claude Pecker">Jean-Claude Pecker</a>, «&#160;<a href="http://www.zetetique.ldh.org/bigbang.html" class="external text" title="http://www.zetetique.ldh.org/bigbang.html" rel="nofollow">Big Bang&#160;? Pas Big Bang&#160;? – Le débat sur les origines de l’Univers</a>&#160;», sur le site du <a href="../../../../articles/c/e/r/Cercle_z%C3%A9t%C3%A9tique.html" title="Cercle zététique">cercle zététique</a>, Jean-Marc Bonnet-Bidaud, «&#160;<i>Big Bang&#160;: pourquoi il va exploser</i>&#160;», <i>Ciel et Espace</i> <span style="cursor:help;" title="numéro">n<sup class="exposant">o</sup>&#160;</span>412 (octobre 2004).</li>
<li id="cite_note-32"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-32" title="">↑</a></span> Voir les <a href="http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-abs_connect?db_key=AST&amp;qform=AST&amp;sim_query=YES&amp;ned_query=YES&amp;aut_logic=OR&amp;obj_logic=OR&amp;author=Pecker%2C+J.&amp;object=&amp;start_mon=&amp;start_year=&amp;end_mon=&amp;end_year=&amp;ttl_logic=OR&amp;title=&amp;txt_logic=OR&amp;text=&amp;nr_to_return=100&amp;start_nr=1&amp;jou_pick=ALL&amp;ref_stems=&amp;data_and=YES&amp;citation_link=YES&amp;group_and=ALL&amp;start_entry_day=&amp;start_entry_mon=&amp;start_entry_year=&amp;end_entry_day=&amp;end_entry_mon=&amp;end_entry_year=&amp;min_score=&amp;sort=NDATE&amp;data_type=SHORT&amp;aut_syn=YES&amp;ttl_syn=YES&amp;txt_syn=YES&amp;aut_wt=1.0&amp;obj_wt=1.0&amp;ttl_wt=0.3&amp;txt_wt=3.0&amp;aut_wgt=YES&amp;obj_wgt=YES&amp;ttl_wgt=YES&amp;txt_wgt=YES&amp;ttl_sco=YES&amp;txt_sco=YES&amp;version=1" class="external text" title="http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-abs_connect?db_key=AST&amp;qform=AST&amp;sim_query=YES&amp;ned_query=YES&amp;aut_logic=OR&amp;obj_logic=OR&amp;author=Pecker%2C+J.&amp;object=&amp;start_mon=&amp;start_year=&amp;end_mon=&amp;end_year=&amp;ttl_logic=OR&amp;title=&amp;txt_logic=OR&amp;text=&amp;nr_to_return=100&amp;start_nr=1&amp;jou_pick=ALL&amp;ref_stems=&amp;data_and=YES&amp;citation_link=YES&amp;group_and=ALL&amp;start_entry_day=&amp;start_entry_mon=&amp;start_entry_year=&amp;end_entry_day=&amp;end_entry_mon=&amp;end_entry_year=&amp;min_score=&amp;sort=NDATE&amp;data_type=SHORT&amp;aut_syn=YES&amp;ttl_syn=YES&amp;txt_syn=YES&amp;aut_wt=1.0&amp;obj_wt=1.0&amp;ttl_wt=0.3&amp;txt_wt=3.0&amp;aut_wgt=YES&amp;obj_wgt=YES&amp;ttl_wgt=YES&amp;txt_wgt=YES&amp;ttl_sco=YES&amp;txt_sco=YES&amp;version=1" rel="nofollow">publications citées dans la littérature scientifique de Jean-Claude Pecker</a> et celles de <a href="http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-abs_connect?db_key=AST&amp;qform=AST&amp;sim_query=YES&amp;ned_query=YES&amp;aut_logic=OR&amp;obj_logic=OR&amp;author=Bonnet-Bidaud%0D%0A&amp;object=&amp;start_mon=&amp;start_year=&amp;end_mon=&amp;end_year=&amp;ttl_logic=OR&amp;title=&amp;txt_logic=OR&amp;text=&amp;nr_to_return=100&amp;start_nr=1&amp;jou_pick=ALL&amp;ref_stems=&amp;data_and=YES&amp;citation_link=YES&amp;group_and=ALL&amp;start_entry_day=&amp;start_entry_mon=&amp;start_entry_year=&amp;end_entry_day=&amp;end_entry_mon=&amp;end_entry_year=&amp;min_score=&amp;sort=NDATE&amp;data_type=SHORT&amp;aut_syn=YES&amp;ttl_syn=YES&amp;txt_syn=YES&amp;aut_wt=1.0&amp;obj_wt=1.0&amp;ttl_wt=0.3&amp;txt_wt=3.0&amp;aut_wgt=YES&amp;obj_wgt=YES&amp;ttl_wgt=YES&amp;txt_wgt=YES&amp;ttl_sco=YES&amp;txt_sco=YES&amp;version=1" class="external text" title="http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-abs_connect?db_key=AST&amp;qform=AST&amp;sim_query=YES&amp;ned_query=YES&amp;aut_logic=OR&amp;obj_logic=OR&amp;author=Bonnet-Bidaud%0D%0A&amp;object=&amp;start_mon=&amp;start_year=&amp;end_mon=&amp;end_year=&amp;ttl_logic=OR&amp;title=&amp;txt_logic=OR&amp;text=&amp;nr_to_return=100&amp;start_nr=1&amp;jou_pick=ALL&amp;ref_stems=&amp;data_and=YES&amp;citation_link=YES&amp;group_and=ALL&amp;start_entry_day=&amp;start_entry_mon=&amp;start_entry_year=&amp;end_entry_day=&amp;end_entry_mon=&amp;end_entry_year=&amp;min_score=&amp;sort=NDATE&amp;data_type=SHORT&amp;aut_syn=YES&amp;ttl_syn=YES&amp;txt_syn=YES&amp;aut_wt=1.0&amp;obj_wt=1.0&amp;ttl_wt=0.3&amp;txt_wt=3.0&amp;aut_wgt=YES&amp;obj_wgt=YES&amp;ttl_wgt=YES&amp;txt_wgt=YES&amp;ttl_sco=YES&amp;txt_sco=YES&amp;version=1" rel="nofollow">Jean-Marc Bonnet-Bidaud</a>.</li>
<li id="cite_note-S.26V-33"><span class="renvois_vers_le_texte">↑ <a href="#cite_ref-S.26V_33-0" title=""><sup style="padding-left: 1px;">a</sup></a>  <a href="#cite_ref-S.26V_33-1" title=""><sup style="padding-left: 1px;">b</sup></a> </span> Voir par exemple «&#160;<i>Big Bang&#160;: il n’a peut-être jamais eu lieu</i>&#160;», <i>Science &amp; Vie</i> <span style="cursor:help;" title="numéro">n<sup class="exposant">o</sup>&#160;</span>1063 (avril 2006).</li>
<li id="cite_note-34"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-34" title="">↑</a></span> Voir par exemple l’ensemble des articles de cosmologie basés sur les résultats de <a href="../../../../articles/c/o/b/COBE_a2fa.html" class="mw-redirect" title="COBE">COBE</a> <a href="http://www-spires.slac.stanford.edu/spires/find/hep?c=ASJOA,396,L1" class="external autonumber" title="http://www-spires.slac.stanford.edu/spires/find/hep?c=ASJOA,396,L1" rel="nofollow">[3]</a>, <a href="../../../../articles/w/m/a/WMAP_ad83.html" class="mw-redirect" title="WMAP">WMAP</a> <a href="http://www-spires.slac.stanford.edu/spires/find/hep/www?rawcmd=c+astro-ph+0302209" class="external autonumber" title="http://www-spires.slac.stanford.edu/spires/find/hep/www?rawcmd=c+astro-ph+0302209" rel="nofollow">[4]</a><a href="http://www-spires.slac.stanford.edu/spires/find/hep/www?rawcmd=c+astro-ph+0603449" class="external autonumber" title="http://www-spires.slac.stanford.edu/spires/find/hep/www?rawcmd=c+astro-ph+0603449" rel="nofollow">[5]</a>, ou <a href="../../../../articles/s/l/o/Sloan_Digital_Sky_Survey_aaa8.html" title="Sloan Digital Sky Survey">SDSS</a> <a href="http://www-spires.slac.stanford.edu/spires/find/hep/www?rawcmd=c+astro-ph+0305492" class="external autonumber" title="http://www-spires.slac.stanford.edu/spires/find/hep/www?rawcmd=c+astro-ph+0305492" rel="nofollow">[6]</a><a href="http://www-spires.slac.stanford.edu/spires/find/hep/www?rawcmd=c+astro-ph+0403325" class="external autonumber" title="http://www-spires.slac.stanford.edu/spires/find/hep/www?rawcmd=c+astro-ph+0403325" rel="nofollow">[7]</a><a href="http://www-spires.slac.stanford.edu/spires/find/hep/www?rawcmd=c+astro-ph+0410239" class="external autonumber" title="http://www-spires.slac.stanford.edu/spires/find/hep/www?rawcmd=c+astro-ph+0410239" rel="nofollow">[8]</a><a href="http://www-spires.slac.stanford.edu/spires/find/hep/www?rawcmd=c+astro-ph+0507711" class="external autonumber" title="http://www-spires.slac.stanford.edu/spires/find/hep/www?rawcmd=c+astro-ph+0507711" rel="nofollow">[9]</a></li>
<li id="cite_note-35"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-35" title="">↑</a></span> S. S. <a href="../../../../articles/p/i/e/Pie_XII_f6d0.html" title="Pie XII">Pie XII</a>, «&#160;<i>Les preuves de l’existence de Dieu à la lumière de la science actuelle de la nature</i>&#160;», discours prononcé à l’<a href="../../../../articles/a/c/a/Acad%C3%A9mie_pontificale_des_sciences.html" title="Académie pontificale des sciences">Académie pontificale des sciences</a> le <a href="../../../../articles/2/2/_/22_novembre.html" title="22 novembre">22 novembre</a> <a href="../../../../articles/1/9/5/1951.html" title="1951">1951</a>, trad. parue dans <a href="../../../../articles/l/a/_/La_Documentation_catholique_798f.html" title="La Documentation catholique">La Documentation catholique</a>, <span style="cursor:help;" title="numéro">n<sup class="exposant">o</sup>&#160;</span>1110 (16 décembre 1951)</li>
<li id="cite_note-36"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-36" title="">↑</a></span> <a href="../../../../articles/g/e/o/Georges_Lema%C3%AEtre_6967.html" title="Georges Lemaître">Georges Lemaître</a>, «&#160;Je pense que quiconque croit à un être suprême soutenant chaque être et chaque acte croit aussi que Dieu est également caché, et peut se réjouir de voir comment la physique actuelle fournit un voile cachant la création&#160;», manuscrit non publié, 1931</li>
<li id="cite_note-37"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-37" title="">↑</a></span> Discours prononcé par S. S. Pie XII lors du congrès de l’<a href="../../../../articles/u/n/i/Union_astronomique_internationale.html" title="Union astronomique internationale">union astronomique internationale</a> à <a href="../../../../articles/r/o/m/Rome.html" title="Rome">Rome</a> (<a href="../../../../articles/i/t/a/Italie.html" title="Italie">Italie</a>), le <a href="../../../../articles/7/_/s/7_septembre.html" title="7 septembre">7 septembre</a> <a href="../../../../articles/1/9/5/1952.html" title="1952">1952</a>, trad. française dans <i><a href="../../../../articles/l/a/_/La_Documentation_catholique_798f.html" title="La Documentation catholique">La Documentation catholique</a></i>, <span style="cursor:help;" title="numéro">n<sup class="exposant">o</sup>&#160;</span>1131 (5 octobre 1952)</li>
</ol>
</div>
</div>
<table class="toccolours" align="center" width="80%" style="margin:1em auto 0.5em auto;">
<tr align="center" style="background:#ccccff">
<td><b>Quelques <a href="../../../../articles/m/o/d/Mod%C3%A8le_cosmologique.html" title="Modèle cosmologique">modèles cosmologiques</a></b></td>
</tr>
<tr align="center">
<td><a href="../../../../articles/a/t/o/Atome_primitif.html" title="Atome primitif">Atome primitif</a> | <strong class="selflink">Big Bang</strong> | <a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Crunch_0ed7.html" title="Big Crunch">Big Crunch</a> | <a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Rip_7c9f.html" title="Big Rip">Big Rip</a> | <a href="../../../../articles/c/l/a/Classification_de_Bianchi_72c4.html" title="Classification de Bianchi">Classification de Bianchi</a> | <a href="../../../../articles/c/o/s/Cosmologie_branaire.html" title="Cosmologie branaire">Cosmologie branaire</a> | <a href="../../../../articles/c/o/s/Cosmologie_cordiste.html" title="Cosmologie cordiste">Cosmologie cordiste</a> | <a href="../../../../articles/d/i/m/Dimensions_enroul%C3%A9es.html" class="mw-redirect" title="Dimensions enroulées">Dimensions enroulées</a> | <a href="../../../../articles/e/s/p/Espace_anti_de_Sitter_54b3.html" title="Espace anti de Sitter">Espace anti de Sitter</a> | <a href="../../../../articles/e/s/p/Espace_de_Sitter_bcf1.html" title="Espace de Sitter">Espace de Sitter</a> | <a href="../../../../articles/e/s/p/Espace_de_Taub-NUT_f3b2.html" title="Espace de Taub-NUT">Espace de Taub-NUT</a> | <a href="../../../../articles/i/n/f/Inflation_cosmique.html" title="Inflation cosmique">Inflation cosmique</a> | <a href="../../../../articles/m/o/d/Mod%C3%A8le_%CE%9BCDM_461f.html" title="Modèle ΛCDM">Modèle ΛCDM</a> | <a href="../../../../articles/m/o/d/Mod%C3%A8le_cyclique.html" title="Modèle cyclique">Modèle cyclique</a> | <a href="../../../../articles/m/o/d/Mod%C3%A8le_OCDM_a411.html" title="Modèle OCDM">Modèle OCDM</a> | <a href="../../../../articles/m/o/d/Mod%C3%A8le_SCDM_49b0.html" title="Modèle SCDM">Modèle SCDM</a> | <a href="../../../../articles/m/o/d/Mod%C3%A8le_standard_de_la_cosmologie.html" title="Modèle standard de la cosmologie">Modèle standard de la cosmologie</a> | <a href="../../../../articles/p/r/%C3%A9/Pr%C3%A9_Big_Bang_5ee9.html" title="Pré Big Bang">Pré Big Bang</a> | <a href="../../../../articles/t/h/%C3%A9/Th%C3%A9orie_de_l%27%C3%A9tat_stationnaire.html" title="Théorie de l'état stationnaire">Théorie de l'état stationnaire</a> | <a href="../../../../articles/u/n/i/Univers_d%27Einstein_f368.html" title="Univers d'Einstein">Univers d'Einstein</a> | <a href="../../../../articles/m/%C3%A9/t/M%C3%A9trique_de_Friedmann-Lema%C3%AEtre-Robertson-Walker_49b0.html" title="Métrique de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker">Univers de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker</a> | <a href="../../../../articles/u/n/i/Univers_de_G%C3%B6del_cb70.html" title="Univers de Gödel">Univers de Gödel</a> | <a href="../../../../articles/u/n/i/Univers_de_Milne_098b.html" title="Univers de Milne">Univers de Milne</a> | <a href="../../../../articles/u/n/i/Univers_de_de_Sitter_c596.html" title="Univers de de Sitter">Univers de de Sitter</a> | <a href="../../../../articles/u/n/i/Univers_ekpyrotique.html" title="Univers ekpyrotique">Univers ekpyrotique</a> | <a href="../../../../articles/u/n/i/Univers_en_tore_bidimensionnel.html" title="Univers en tore bidimensionnel">Univers en tore bidimensionnel</a> | <a href="../../../../articles/u/n/i/Univers_fractal.html" title="Univers fractal">Univers fractal</a> | <a href="../../../../articles/u/n/i/Univers_h%C3%A9sitant.html" title="Univers hésitant">Univers hésitant</a> | <a href="../../../../articles/u/n/i/Univers_mixmaster.html" title="Univers mixmaster">Univers mixmaster</a> | Univers phénix</td>
</tr>
<tr align="right" style="font-size: 90%;">
<td style="border-top: 1px solid #8888aa;"><small class="noprint"><a href="http://fr.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Modèle:Modèles_cosmologiques&amp;action=edit" class="external text" title="http://fr.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=Modèle:Modèles_cosmologiques&amp;action=edit" rel="nofollow">Modifier</a></small></td>
</tr>
</table>
<table class="plainlinks" id="article_de_qualite" style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; width: 80%; margin:1em auto 0.5em auto; padding: .5em;">
<tr>
<td width="1%" valign="middle"><a href="../../../../articles/g/o/l/Image%7EGoldenwiki_2.png_2171.html" class="image" title="Goldenwiki 2.png"><img alt="" src="../../../../images/shared/thumb/2/27/Goldenwiki_2.png/40px-Goldenwiki_2.png" width="40" height="52" border="0" /></a></td>
<td align="center" style="padding-left: 2px"><a href="http://fr.wikipedia.org../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" class="external text" title="http://fr.wikipedia.org../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" rel="nofollow">La version du 8 janvier 2007</a> de cet article a été reconnue comme «&#160;<a href="../../../../articles/a/r/t/Wikip%C3%A9dia%7EArticles_de_qualit%C3%A9_12f7.html" title="Wikipédia:Articles de qualité">article de qualité</a>&#160;» <small>(<a href="http://fr.wikipedia.org../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" class="external text" title="http://fr.wikipedia.org../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" rel="nofollow">comparer avec la version actuelle</a>)</small>.<br />
Pour toute information complémentaire, consulter sa page de discussion et le <a href="../../../../articles/p/r/o/Wikip%C3%A9dia%7EProposition_articles_de_qualit%C3%A9_Big_Bang_0d38.html" title="Wikipédia:Proposition articles de qualité/Big Bang">vote l’ayant promu</a>.</td>
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<li><span class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone"><a href="../../../../articles/c/e/l/Image%7ECelestia.png_c7f0.html" class="image" title="Icône du portail de l’astronomie"><img alt="Icône du portail de l’astronomie" src="../../../../images/shared/thumb/8/83/Celestia.png/24px-Celestia.png" width="24" height="24" border="0" /></a></span> <span class="bandeau-portail-texte"><a href="../../../../articles/a/s/t/Portail%7EAstronomie_c476.html" title="Portail:Astronomie">Portail de l’astronomie</a></span></span></li>
<li><span class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone"><a href="../../../../articles/l/o/g/Image%7ELogo_physics.svg_c46c.html" class="image" title="Icône du portail de la physique"><img alt="Icône du portail de la physique" src="../../../../images/shared/thumb/c/cc/Logo_physics.svg/24px-Logo_physics.svg.png" width="24" height="24" border="0" /></a></span> <span class="bandeau-portail-texte"><a href="../../../../articles/p/h/y/Portail%7EPhysique_e73e.html" title="Portail:Physique">Portail de la physique</a></span></span></li>
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title="Utilisateur:Moumousse13">Moumousse13</a>, <a href="../../../../articles/g/o/r/Utilisateur%7EGordjazz_80eb.html" title="Utilisateur:Gordjazz">Gordjazz</a>, <a href="../../../../articles/l/e/s/Utilisateur%7ELes4y_0201.html" title="Utilisateur:Les4y">Les4y</a>, <a href="../../../../articles/v/i/n/Utilisateur%7EVincnet_5010.html" title="Utilisateur:Vincnet">Vincnet</a>, <a href="../../../../articles/m/o/u/Utilisateur%7EMoutarde_a56d.html" title="Utilisateur:Moutarde">Moutarde</a>, <a href="../../../../articles/w/a/r/Utilisateur%7EWart_Dark_9817.html" title="Utilisateur:Wart Dark">Wart Dark</a>, <a href="../../../../articles/e/d/u/Utilisateur%7EEDUCA33E_3425.html" title="Utilisateur:EDUCA33E">EDUCA33E</a>, Titenaggie, <a href="../../../../articles/c/a/m/Utilisateur%7ECamion_e9d3.html" title="Utilisateur:Camion">Camion</a>, <a href="../../../../articles/e/r/a/Utilisateur%7EErasoft24_e7df.html" title="Utilisateur:Erasoft24">Erasoft24</a>, <a href="../../../../articles/d/a/v/Utilisateur%7EDavid_Berardan_beca.html" title="Utilisateur:David Berardan">David Berardan</a>, <a href="../../../../articles/g/i/o/Utilisateur%7EGiordano_Bruno_60ea.html" title="Utilisateur:Giordano Bruno">Giordano Bruno</a>, <a href="../../../../articles/e/y/o/Utilisateur%7EEyOne_a7d0.html" title="Utilisateur:EyOne">EyOne</a>, <a href="../../../../articles/p/a/b/Utilisateur%7EPabix_8868.html" title="Utilisateur:Pabix">Pabix</a>, <a href="../../../../articles/z/a/m/Utilisateur%7EZamolxis_252a.html" title="Utilisateur:Zamolxis">Zamolxis</a>, <a href="../../../../articles/p/i/o/Utilisateur%7EPioneer6014_7531.html" title="Utilisateur:Pioneer6014">Pioneer6014</a>, <a href="../../../../articles/u/k/u/Utilisateur%7EUkulele_4810.html" title="Utilisateur:Ukulele">Ukulele</a>, <a href="../../../../articles/b/o/r/Utilisateur%7EBor%C3%A9al_47f1.html" title="Utilisateur:Boréal">Boréal</a>, <a href="../../../../articles/a/r/s/Utilisateur%7EArs%C3%A9niureDeGallium_49b1.html" title="Utilisateur:ArséniureDeGallium">ArséniureDeGallium</a>, <a href="../../../../articles/g/u/i/Utilisateur%7EGuillom_ddbc.html" title="Utilisateur:Guillom">Guillom</a>, <a href="../../../../articles/c/l/n/Utilisateur%7ECln-id_7cf0.html" title="Utilisateur:Cln-id">Cln-id</a>, <a href="../../../../articles/b/o/u/Utilisateur%7EBouligab_9bad.html" title="Utilisateur:Bouligab">Bouligab</a>, Gunther, <a href="../../../../articles/x/m/a/Utilisateur%7EXmaxx_0233.html" title="Utilisateur:Xmaxx">Xmaxx</a>, <a href="../../../../articles/s/t/%C3%A9/Utilisateur%7ESt%C3%A9Bot_6fb4.html" title="Utilisateur:StéBot">StéBot</a>, <a href="../../../../articles/s/o/p/Utilisateur%7ESophocle_a19e.html" title="Utilisateur:Sophocle">Sophocle</a>, <a href="../../../../articles/g/o/l/Utilisateur%7EGoldy_0120.html" title="Utilisateur:Goldy">Goldy</a>, <a href="../../../../articles/s/y/l/Utilisateur%7ESylvia_Defelis_498d.html" title="Utilisateur:Sylvia Defelis">Sylvia Defelis</a>, <a href="../../../../articles/s/c/h/Utilisateur%7ESchiste_a8c9.html" title="Utilisateur:Schiste">Schiste</a>, Franky*, <a href="../../../../articles/t/y/t/Utilisateur%7ETython_3db3.html" title="Utilisateur:Tython">Tython</a>, <a href="../../../../articles/l/e/o/Utilisateur%7ELeonardoRob0t_2dda.html" title="Utilisateur:LeonardoRob0t">LeonardoRob0t</a>, <a href="../../../../articles/c/h/r/Utilisateur%7EChristophe_Marcheux_8ab6.html" title="Utilisateur:Christophe Marcheux">Christophe Marcheux</a>, <a href="../../../../articles/a/l/v/Utilisateur%7EAlvaro_5ca6.html" title="Utilisateur:Alvaro">Alvaro</a>, <a href="../../../../articles/e/s/c/Utilisateur%7EEscaladix_d8c0.html" title="Utilisateur:Escaladix">Escaladix</a>, <a href="../../../../articles/n/k/_/Utilisateur%7ENk_ab2c.html" title="Utilisateur:Nk">Nk</a>, <a href="../../../../articles/c/o/l/Utilisateur%7EColocho_8500.html" title="Utilisateur:Colocho">Colocho</a>, <a 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href="../../../../articles/l/e/_/Utilisateur%7ELe_Grand_eb78.html" title="Utilisateur:Le Grand">Le Grand</a>, <a href="../../../../articles/h/a/s/Utilisateur%7EHasharBot_01f0.html" title="Utilisateur:HasharBot">HasharBot</a>, <a href="../../../../articles/r/%C3%A9/g/Utilisateur%7ER%C3%A9gis_B._359a.html" title="Utilisateur:Régis B.">Régis B.</a>, <a href="../../../../articles/g/e/m/Utilisateur%7EGemme_a4d0.html" title="Utilisateur:Gemme">Gemme</a>, <a href="../../../../articles/s/k/e/Utilisateur%7ESke_f3d6.html" title="Utilisateur:Ske">Ske</a>, <a href="../../../../articles/k/o/r/Utilisateur%7EKorg_74f4.html" title="Utilisateur:Korg">Korg</a>, <a href="../../../../articles/r/o/b/Utilisateur%7ERobotE_4c36.html" title="Utilisateur:RobotE">RobotE</a>, <a href="../../../../articles/m/e/d/Utilisateur%7EMedBot_8f10.html" title="Utilisateur:MedBot">MedBot</a>, <a href="../../../../articles/n/i/c/Utilisateur%7ENicnac25_2882.html" title="Utilisateur:Nicnac25">Nicnac25</a>, <a 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