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    <title>Big Rip - Wikipédia</title>
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	        <h1 class="firstHeading">Big Rip</h1>
	  <div id="bodyContent">
	    <h3 id="siteSub">Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.</h3>
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	    	    	    <!-- start content -->
	    <div class="thumb tright">
<div class="thumbinner" style="width:182px;"><a href="../../../../articles/b/i/g/Image%7EBig_rip.gif_0582.html" class="image" title="Une section d'univers subissant le Big Rip"><img alt="Une section d'univers subissant le Big Rip" src="../../../../images/shared/thumb/9/94/Big_rip.gif/180px-Big_rip.gif" width="180" height="137" border="0" class="thumbimage" /></a>
<div class="thumbcaption">
<div class="magnify"><a href="../../../../articles/b/i/g/Image%7EBig_rip.gif_0582.html" class="internal" title="Agrandir"><img src="../../../../skins/common/images/magnify-clip.png" width="15" height="11" alt="" /></a></div>
Une section d'univers subissant le Big Rip</div>
</div>
</div>
<p>Le <b>Big Rip</b> (<i>Grande déchirure</i> en anglais) est un <a href="../../../../articles/m/o/d/Mod%C3%A8le_cosmologique.html" title="Modèle cosmologique">modèle cosmologique</a> proposant un scénario inhabituel de la fin de l'<a href="../../../../articles/u/n/i/Univers.html" title="Univers">univers</a>. Il prédit que la densité de celui-ci se mettra à augmenter avec le temps, et ce malgré le fait que l'univers reste en <a href="../../../../articles/e/x/p/Expansion_de_l%27univers.html" title="Expansion de l'univers">expansion</a>. Ce modèle suppose l'existence d'une forme de matière très atypique, l'<a href="../../../../articles/%C3%A9/n/e/%C3%89nergie_fant%C3%B4me.html" title="Énergie fantôme">énergie fantôme</a>, dont la principale caractéristique est de voir sa densité augmenter alors que l'expansion se poursuit<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>. Dans ce scénario, la densité de l'univers atteint une valeur infinie en un temps fini, terminant son existence par une <a href="../../../../articles/s/i/n/Singularit%C3%A9_gravitationnelle.html" title="Singularité gravitationnelle">singularité gravitationnelle</a> où toute structure, des <a href="../../../../articles/a/m/a/Amas_de_galaxies.html" title="Amas de galaxies">amas de galaxies</a> aux <a href="../../../../articles/a/t/o/Atome.html" title="Atome">atomes</a> sont détruits. Ce modèle a été proposé pour la première fois en <a href="../../../../articles/1/9/9/1999.html" title="1999">1999</a> par <a href="../../../../articles/r/o/b/Robert_R._Caldwell_4876.html" title="Robert R. Caldwell">Robert R. Caldwell</a><sup id="cite_ref-Caldwell_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Caldwell-1" title=""><span class="cite_crochet">[</span>2<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>, le nom de <b>Big Rip</b> ayant été introduit par lui et ses collaborateurs Marc Kamionkowski et Nevin N. Weinberg en <a href="../../../../articles/2/0/0/2003.html" title="2003">2003</a><sup id="cite_ref-Caldwell2_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Caldwell2-2" title=""><span class="cite_crochet">[</span>3<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>.</p>
<p>Du fait que l'univers reste ici toujours en expansion, ce modèle diffère du <a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Crunch_0ed7.html" title="Big Crunch">Big Crunch</a>, dans lequel l'expansion s'arrête pour laisser place à une phase de contraction. Dans ce dernier cas, les objets astrophysiques sont détruits car ils entrent en collision les uns avec les autres (ils sont «&#160;écrasés&#160;», d'où «&#160;Big Crunch&#160;»), alors que dans le cas du Big Rip, ils sont étirés par une expansion de plus en plus violente, jusqu'à être disloqués (ils sont «&#160;déchirés&#160;», d'où «&#160;Big Rip&#160;»).</p>
<p>L'hypothèse du scénario du Big Rip est pour l'heure marginalement compatible avec les données observationnelles et reste donc relativement spéculatif, comme la plupart des scénarios décrivant le <a href="../../../../articles/d/e/s/Destin_de_l%27univers.html" title="Destin de l'univers">destin de l'univers</a>.</p>
<table id="toc" class="toc" summary="Sommaire">
<tr>
<td>
<div id="toctitle">
<h2>Sommaire</h2>
</div>
<ul>
<li class="toclevel-1"><a href="#Motivation_du_mod.C3.A8le"><span class="tocnumber">1</span> <span class="toctext">Motivation du modèle</span></a></li>
<li class="toclevel-1"><a href="#Propri.C3.A9t.C3.A9s_de_l.27.C3.A9nergie_fant.C3.B4me"><span class="tocnumber">2</span> <span class="toctext">Propriétés de l'énergie fantôme</span></a></li>
<li class="toclevel-1"><a href="#La_chronologie_du_Big_Rip"><span class="tocnumber">3</span> <span class="toctext">La chronologie du Big Rip</span></a></li>
<li class="toclevel-1"><a href="#Remarque"><span class="tocnumber">4</span> <span class="toctext">Remarque</span></a></li>
<li class="toclevel-1"><a href="#Voir_aussi"><span class="tocnumber">5</span> <span class="toctext">Voir aussi</span></a></li>
<li class="toclevel-1"><a href="#Liens_externes"><span class="tocnumber">6</span> <span class="toctext">Liens externes</span></a></li>
<li class="toclevel-1"><a href="#Notes"><span class="tocnumber">7</span> <span class="toctext">Notes</span></a></li>
</ul>
</td>
</tr>
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</script>
<p><a name="Motivation_du_mod.C3.A8le" id="Motivation_du_mod.C3.A8le"></a></p>
<h2><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Rip_7c9f.html" title="Modifier la section&#160;: Motivation du modèle">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Motivation du modèle</span></h2>
<p>Depuis fin <a href="../../../../articles/1/9/9/1998.html" title="1998">1998</a>, un nombre croissant d'observations suggère que 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">expansion de l'univers s'accélère</a> au cours du temps. Concrètement, cela signifie que la vitesse à laquelle s'éloigne de nous une <a href="../../../../articles/g/a/l/Galaxie.html" title="Galaxie">galaxie</a> lointaine ne décroît pas au cours du temps, mais augmente. Ce résultat s'interprète naturellement si l'on suppose qu'une forme de matière dans l'univers exerce un effet gravitationnel non pas attractif comme la matière ordinaire, mais répulsif. Une telle forme de matière est génériquement appelée <a href="../../../../articles/%C3%A9/n/e/%C3%89nergie_sombre.html" title="Énergie sombre">énergie sombre</a>. La principale caractéristique de l'énergie sombre est que sa <a href="../../../../articles/p/r/e/Pression.html" title="Pression">pression</a> doit être négative. Tout comme n'importe quelle autre forme de matière, l'énergie sombre voit en général sa densité affectée par l'expansion. De façon assez surprenante, l'on peut montrer que si la pression de l'énergie sombre est suffisamment négative, alors sa densité <i>augmente</i> lors de l'expansion de l'univers. Les propriétés ou même la nature de l'énergie sombre ne sont pas connues avec précision à l'heure actuelle (2006), quoique les observations les plus récentes suggèrent que l'énergie sombre ait un comportement très semblable à une <a href="../../../../articles/c/o/n/Constante_cosmologique.html" title="Constante cosmologique">constante cosmologique</a><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>, qui ne se comporte pas comme de l'énergie fantôme. Cependant, si la pression de l'énergie sombre est à peine inférieure à celle qu'aurait une constante cosmologique, alors elle serait de l'énergie fantôme. Il a donc été envisagé que l'énergie sombre puisse être de l'énergie fantôme. Il n'existe cependant aucune observation astronomique indiquant de façon parfaitement explicite que l'énergie sombre est de l'énergie fantôme. De plus, il n'est pas certain que l'énergie fantôme représente une forme de matière physiquement acceptable. Pour ces raisons, le scénario du Big Rip reste spéculatif, ce qui ne l'a pas empêché d'attirer l'attention de nombreux chercheurs<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>.</p>
<p><a name="Propri.C3.A9t.C3.A9s_de_l.27.C3.A9nergie_fant.C3.B4me" id="Propri.C3.A9t.C3.A9s_de_l.27.C3.A9nergie_fant.C3.B4me"></a></p>
<h2><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Rip_7c9f.html" title="Modifier la section&#160;: Propriétés de l'énergie fantôme">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Propriétés de l'énergie fantôme</span></h2>
<p>Dans le modèle du Big Rip, la densité de l'énergie fantôme augmente au cours du temps, ce qui a pour conséquence que l'expansion de l'univers devient de plus en plus violente, et tend à écarter les objets de plus en plus vite les uns des autres. La densité de l'énergie sombre finit par atteindre une densité infinie en un temps fini, et toute structure existant dans l'univers, des <a href="../../../../articles/a/t/o/Atome.html" title="Atome">atomes</a> aux <a href="../../../../articles/a/m/a/Amas_de_galaxies.html" title="Amas de galaxies">amas de galaxies</a> sont finalement détruits («&#160;déchirés&#160;», car éloignés les uns des autres par l'expansion) à mesure que l'expansion s'accélère. Il s'agit là d'un scénario très inhabituel car en général l'expansion de l'univers a un effet négligeable sur la taille des structures qui peuvent exister dans l'univers (des atomes au galaxies) une fois que ceux-ci sont formés.</p>
<p>De façon imagée, l'action de l'expansion de l'univers sur une galaxie peut être vue comme celle d'une toile élastique (l'espace) sur laquelle serait collée un morceau de carton (la galaxie). Si l'on étire la toile élastique, celle-ci ne va pas déformer le morceau de carton, car ce dernier possède des forces de cohésion suffisamment importantes. D'une manière générale on peut dire que l'<a href="../../../../articles/%C3%A9/n/e/%C3%89nergie_de_liaison.html" title="Énergie de liaison">énergie de liaison</a> des <a href="../../../../articles/m/o/l/Mol%C3%A9cule.html" title="Molécule">molécules</a> qui composent le morceau de carton est largement suffisante pour résister à la tension exercée par la toile élastique. Dans le modèle du Big Rip, la densité de l'énergie fantôme augmente avec le temps. C'est un peu comme si la toile élastique devenait de plus en plus rigide, tout en subissant encore un étirement. Dans une telle situation, il est tout-à-fait envisageable que le morceau de carton finisse par se déchirer. L'on peut alors montrer que ce sont les plus grandes structures (amas de galaxies, etc.) qui seront disloquées en premier, les petites structures (planètes, puis atomes) connaissant le même sort ultérieurement.</p>
<p><a name="La_chronologie_du_Big_Rip" id="La_chronologie_du_Big_Rip"></a></p>
<h2><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Rip_7c9f.html" title="Modifier la section&#160;: La chronologie du Big Rip">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">La chronologie du Big Rip</span></h2>
<p>La densité de l'énergie fantôme augmente lors de l'expansion, alors que la densité de la matière ordinaire ou la densité d'énergie du <a href="../../../../articles/r/a/y/Rayonnement_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique.html" title="Rayonnement électromagnétique">rayonnement électromagnétique</a> diminue au cours de l'expansion. Il est donc inévitable qu'à partir d'un moment donné la densité de l'énergie fantôme se mette à dominer les autres, et ce quelle que soit sa valeur à l'époque du <a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Big Bang">Big Bang</a>. L'observation de l'accélération de l'expansion de l'univers révèle de plus que l'énergie noire n'est prépondérante par rapport aux autres formes d'énergie que depuis des époques relativement récentes (quelques milliards d'années). À terme, toute les formes d'énergie de l'univers deviendront négligeables devant l'énergie fantôme, ce n'est qu'au sein des objets astrophysiques (étoiles, galaxies) que la densité d'énergie fantôme sera localement plus faible que les autres formes de densité d'énergie. Cependant cet état ne pourra perdurer éternellement car l'énergie fantôme augmentera avec le temps, jusqu'à inéluctablement dépasser l'énergie de liaison de ces objets. Les calculs montrent qu'un système gravitationnellement lié sera disloqué quand le temps qui nous séparera de la singularité gravitationnelle sera de l'ordre de sa période orbitale.</p>
<p style="margin:0; padding:0; line-height:1em;"><br clear="all" style="margin:0; padding:0; clear:both; line-height:1em;" /></p>
<div style="margin-right:.5em;" align="left">
<div class="NavFrame" style="margin-top:0em; margin-bottom:0.5em; width:99%; border-style:solid; -moz-border-radius:0;border-color:#AAAAAA; background-color:#FFFFFF;" title="[ Dérouler ]">
<div class="NavHead" align="center" style="height:1.6em; background-color:#EFEFEF; color:black;">Démonstration</div>
<div class="NavContent" style="margin:0px; background:white; display:block; font-size:1em" align="left">
<p>Schématiquement, la vitesse que l'expansion de l'univers tend à imprimer à deux objets séparés par la distance <i>R</i> est <i>v</i> = <i>H</i> <i>R</i>, où <i>H</i> est la constante de Hubble. Le <a href="../../../../articles/%C3%A9/n/e/%C3%89nergie_potentielle_gravitationnelle.html" title="Énergie potentielle gravitationnelle">potentiel gravitationnel</a> <i>Φ</i> dans lequel un objet situé à une distance <i>R</i> d'une masse <i>M</i> s'écrit</p>
<dl>
<dd><img class="tex" alt="\Phi = - \frac{G M}{R}" src="../../../../math/4/4/1/441c23d79d6421b449dababc39b5145e.png" />. L'expansion aura tendance à éloigner l'objet en orbite autour de la masse centrale au moment où elle tendra à lui imprimer une vitesse d'éloignement de l'ordre de sa <a href="../../../../articles/v/i/t/Vitesse_de_lib%C3%A9ration.html" title="Vitesse de libération">vitesse de libération</a> <i>v</i><sub>L</sub>,</dd>
<dd><img class="tex" alt="v_{\mathrm L} = \sqrt{\frac{2 G M}{R}}" src="../../../../math/f/f/4/ff4d12bf42349b203fe3f7655d2050ad.png" />.</dd>
</dl>
<p>La dislocation du système intervient donc quand</p>
<dl>
<dd><img class="tex" alt="H^2 R^2 \sim \frac{G M}{R}" src="../../../../math/b/c/6/bc61201af2c40e18f260082be31bf8b7.png" />,</dd>
</dl>
<p>soit</p>
<dl>
<dd><img class="tex" alt="H^2 \sim \frac{G M}{R^3}" src="../../../../math/9/0/a/90afee69f76bba2b33e7d5637a97c297.png" />.</dd>
</dl>
<p>D'après la <a href="../../../../articles/l/o/i/Lois_de_Kepler_bd0e.html#Troisi.C3.A8me_Loi_.3D_Loi_des_p.C3.A9riodes" title="Lois de Kepler">troisième loi de Kepler</a>, on peut transformer le membre de droite en utilisant la <a href="../../../../articles/p/%C3%A9/r/P%C3%A9riode_orbitale.html" title="Période orbitale">période orbitale</a> <i>T</i> donnée par</p>
<dl>
<dd><img class="tex" alt="\frac{T^2}{R^3} = \frac{4 \pi^2}{G M}" src="../../../../math/c/1/e/c1ea1b385fa03f55fae2ecea22e742dc.png" />,</dd>
</dl>
<p>d'où&#160;:</p>
<dl>
<dd><span class="texhtml"><i>H</i><i>T</i>˜2π</span>.</dd>
</dl>
<p>Si maintenant l'on regarde l'évolution du taux d'expansion <i>H</i> au cours du temps, l'application des <a href="../../../../articles/%C3%A9/q/u/%C3%89quations_de_Friedmann_926e.html" title="Équations de Friedmann">équations de Friedmann</a> indiquent que le <a href="../../../../articles/f/a/c/Facteur_d%27%C3%A9chelle.html" title="Facteur d'échelle">facteur d'échelle</a> <i>a</i> varie au cours du temps selon</p>
<dl>
<dd><img class="tex" alt="a \propto |t|^\frac{2}{3(1+w)}" src="../../../../math/3/1/2/312ad6bca5169100ed83f62415e2eefc.png" />,</dd>
</dl>
<p>où <i>w</i> est le paramètre de l'équation d'état de l'énergie fantôme, soit le rapport de sa pression à sa densité d'énergie, qui est inférieur à -1 pour l'énergie fantôme. Dans ce cas la variable <i>t</i> indique le temps qui sépare de la singularité future. Le taux d'expansion de l'univers est alors donné par</p>
<dl>
<dd><img class="tex" alt="H = \frac{2}{3|1+w|}\frac{1}{|t|}" src="../../../../math/9/d/3/9d3db7888e9329a28656ab8e75c45029.png" />.</dd>
</dl>
<p>Les contraintes observationnelles sur le paramètre de l'équation d'état <i>w</i> indique que s'il peut être inférieur à -1, il ne peut être trop négatif, et très probablement pas inférieur à -2. Ainsi la fraction 2&#160;/&#160;3&#160;|1&#160;+&#160;<i>w</i>| est de l'ordre de 1, et la dislocation d'un système gravitationnel se produit quand</p>
<dl>
<dd><img class="tex" alt="H T \sim \frac{T}{t} \sim 2 \pi" src="../../../../math/7/7/a/77a4308d2cadce69b38a02e29b3ea3d4.png" />.</dd>
</dl>
</div>
<div class="NavEnd"></div>
</div>
</div>
<p>L'on peut ainsi prédire la chronologie suivante&#160;:</p>
<ul>
<li>Quelques centaines de millions d'années avant le Big Rip&#160;: dislocation des <a href="../../../../articles/s/u/p/Super_amas.html" class="mw-redirect" title="Super amas">super amas</a></li>
<li>Plusieurs dizaines de millions d'années avant le Big Rip&#160;: dislocation de la <a href="../../../../articles/v/o/i/Voie_lact%C3%A9e.html" title="Voie lactée">Voie lactée</a></li>
<li>Quelques années avant le Big Rip&#160;: arrachage de <a href="../../../../articles/j/u/p/Jupiter_%28plan%C3%A8te%29.html" title="Jupiter (planète)">Jupiter</a>, <a href="../../../../articles/s/a/t/Saturne_%28plan%C3%A8te%29.html" title="Saturne (planète)">Saturne</a>, <a href="../../../../articles/u/r/a/Uranus_%28plan%C3%A8te%29.html" title="Uranus (planète)">Uranus</a> et <a href="../../../../articles/n/e/p/Neptune_%28plan%C3%A8te%29.html" title="Neptune (planète)">Neptune</a> du <a href="../../../../articles/s/y/s/Syst%C3%A8me_solaire.html" title="Système solaire">système solaire</a></li>
<li>Quelques mois avant le Big Rip&#160;: arrachage de la <a href="../../../../articles/t/e/r/Terre.html" title="Terre">Terre</a> de son orbite.</li>
<li>Quelques dizaines de minutes avant le Big Rip&#160;: dislocation de la Terre.</li>
<li>Quelques minutes avant le Big Rip&#160;: dislocation du <a href="../../../../articles/s/o/l/Soleil.html" title="Soleil">Soleil</a>.</li>
<li>10<sup class="exposant">-17</sup> secondes avant le Big Rip&#160;: dislocation des <a href="../../../../articles/a/t/o/Atome.html" title="Atome">atomes</a>.</li>
</ul>
<p>Il importe de remarquer que la taille de l'univers observable restera toujours plus grande que la taille des systèmes qui seront en train d'être disloqués. Ainsi, lors de la dislocation de la Voie lactée, l'on assisterait dans le même temps à la dislocation des galaxies voisines comme la <a href="../../../../articles/g/a/l/Galaxie_d%27Androm%C3%A8de_bc20.html" title="Galaxie d'Andromède">galaxie d'Andromède</a> ou la <a href="../../../../articles/g/a/l/Galaxie_du_Triangle_ccd6.html" title="Galaxie du Triangle">galaxie du Triangle</a>.</p>
<p>Le temps qui nous séparerait du Big Rip est donné approximativement par l'inverse du taux d'expansion aujourd'hui, soit l'inverse la <a href="../../../../articles/c/o/n/Constante_de_Hubble_c0f1.html" title="Constante de Hubble">constante de Hubble</a> (c'est-à-dire le <a href="../../../../articles/t/e/m/Temps_de_Hubble_1757.html" title="Temps de Hubble">temps de Hubble</a>). Il est donc de l'ordre de quinze milliards d'années.</p>
<p><a name="Remarque" id="Remarque"></a></p>
<h2><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Rip_7c9f.html" title="Modifier la section&#160;: Remarque">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Remarque</span></h2>
<p>Le terme <i>dislocation</i> employé pour qualifier ce phénomène d' «&#160;explosion&#160;» traduit imparfaitement la réalité, à savoir que le système gravitationnel n'est pas disloqué, mais juste «&#160;emporté&#160;» par une sorte d' «&#160;élephantiasis cosmique&#160;». Dans la limite newtonienne, une particule d'épreuve orbitant autour d'un corps central, le tout dans un modèle de <a href="../../../../articles/f/r/i/Friedmann-Lema%C3%AEtre-Robertson-Walker_50f2.html" class="mw-redirect" title="Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker">Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker</a> à <a href="../../../../articles/c/o/u/Courbure_spatiale.html" title="Courbure spatiale">courbure spatiale</a> nulle (<span class="texhtml">d<i>s</i><sup>2</sup> = <i>c</i><sup>2</sup>d<i>t</i><sup>2</sup> − <i>a</i><sup>2</sup>(<i>t</i>)[d<i>x</i><sup>2</sup> + d<i>y</i><sup>2</sup> + d<i>z</i><sup>2</sup>]</span>) vérifie l'équation (en <a href="../../../../articles/c/o/o/Coordonn%C3%A9es_comobiles.html" class="mw-redirect" title="Coordonnées comobiles">coordonnées comobiles</a> polaires)&#160;:</p>
<dl>
<dd><img class="tex" alt="\ddot r = \frac {\ddot a}{a} r - \frac {GM} {r^2} + \frac {L^2} {r^3}" src="../../../../math/9/2/c/92c73f05f7ed82ad1c9b80bc43bdc477.png" /></dd>
</dl>
<p>où <i>M</i> représente la masse du corps central, <i>L</i> est le moment cinétique par unité de masse et <i>a</i> le <a href="../../../../articles/f/a/c/Facteur_d%27%C3%A9chelle.html" title="Facteur d'échelle">facteur d'échelle</a>.</p>
<p>Dans la limite d'une singularité de type <i>Big Rip</i>, le premier terme devient prépondérant face aux deux autres, lorsqu'on se rapproche de la fin du temps, ce qui donne à l'équation une forme simplifiée&#160;: <img class="tex" alt="\ddot r = \frac {\ddot a}{a} r " src="../../../../math/b/6/0/b60842a81eb4f16499f0c8d3bd57a351.png" />, pour laquelle il est facile d'obtenir la solution&#160;: <img class="tex" alt="r (t) \propto a(t)" src="../../../../math/4/9/3/493e4791be3ac554ebd9e4e69d247742.png" />. Quant à la vitesse angulaire <img class="tex" alt="\dot \phi" src="../../../../math/a/f/8/af8efe73dba8ce2a1b1dd009d1b961b9.png" />, elle tend vers 0, puisque <i>r</i>(<i>t</i>) augmente indéfiniment.</p>
<p>«&#160;Concrètement&#160;» cela signifie que le rayon de l'orbite devient comobile, autrement dit qu'il se met à participer à l'expansion explosive. Il n'y a pas de dislocation, au sens où la particule d'épreuve serait «&#160;arrachée&#160;» à son orbite&#160;; plutôt, cette dernière se dilate indéfiniment<sup id="cite_ref-Faraoni_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Faraoni-5" title=""><span class="cite_crochet">[</span>6<span class="cite_crochet">]</span></a></sup>.</p>
<p><a name="Voir_aussi" id="Voir_aussi"></a></p>
<h2><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Rip_7c9f.html" title="Modifier la section&#160;: Voir aussi">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Voir aussi</span></h2>
<ul>
<li><a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Crunch_0ed7.html" title="Big Crunch">Big Crunch</a></li>
<li><a href="../../../../articles/%C3%A9/n/e/%C3%89nergie_sombre.html" title="Énergie sombre">Énergie sombre</a></li>
<li><a href="../../../../articles/%C3%A9/n/e/%C3%89nergie_fant%C3%B4me.html" title="Énergie fantôme">Énergie fantôme</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/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></li>
<li><a href="../../../../articles/d/e/s/Destin_de_l%27univers.html" title="Destin de l'univers">Destin de l'univers</a></li>
</ul>
<p><a name="Liens_externes" id="Liens_externes"></a></p>
<h2><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Rip_7c9f.html" title="Modifier la section&#160;: Liens externes">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Liens externes</span></h2>
<ul>
<li><a href="http://cieletespaceradio.fr/index.php/2007/08/27/183-le-big-rip-le-jour-ou-l-univers-se-dechirera" class="external text" title="http://cieletespaceradio.fr/index.php/2007/08/27/183-le-big-rip-le-jour-ou-l-univers-se-dechirera" rel="nofollow">Le Big rip</a>, entretien avec Jean-Marc Bonnet-Bidaud, sur le site Ciel &amp; Espace Radio</li>
</ul>
<p><a name="Notes" id="Notes"></a></p>
<h2><span class="editsection">[<a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Rip_7c9f.html" title="Modifier la section&#160;: Notes">modifier</a>]</span> <span class="mw-headline">Notes</span></h2>
<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> Pour de la matière ordinaire, l'on s'attend à ce que la densité diminue lors de l'expansion, celle-ci ayant tendance à diluer la matière.</li>
<li id="cite_note-Caldwell-1"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-Caldwell_1-0" title="">↑</a></span> <a href="../../../../articles/r/o/b/Robert_R._Caldwell_4876.html" title="Robert R. Caldwell">Robert R. Caldwell</a>, <i>A Phantom Menace? Cosmological consequences of a dark energy component with super-negative equation of state</i>, <i>Physics Letters</i> B<b>545</b> (2002), 23, astro-ph/9908168 <a href="http://fr.arxiv.org/abs/astro-ph/9908168" class="external text" title="http://fr.arxiv.org/abs/astro-ph/9908168" rel="nofollow">voir en ligne</a></li>
<li id="cite_note-Caldwell2-2"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-Caldwell2_2-0" title="">↑</a></span> Robert R. Caldwell, Marc Kamionkowski, Nevin N. Weinberg, <i>Phantom Energy and Cosmic Doomsday</i>, <i><a href="../../../../articles/p/h/y/Physical_Review_Letters_d06e.html" class="mw-redirect" title="Physical Review Letters">Physical Review Letters</a></i> <b>91</b> (2003) 071301, astro-ph/0302506 <a href="http://arxiv.org/abs/astro-ph/0302506" class="external text" title="http://arxiv.org/abs/astro-ph/0302506" rel="nofollow">voir en ligne</a>.</li>
<li id="cite_note-3"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-3" title="">↑</a></span> Les données du <a href="../../../../articles/s/a/t/Satellite_artificiel.html" title="Satellite artificiel">satellite</a> <a href="../../../../articles/w/m/a/WMAP_ad83.html" class="mw-redirect" title="WMAP">WMAP</a> combinées à d'autres observations impliquent la présence d'énergie sombre, mais préfèrent une énergie combre semblable à une constante cosmologique, sans exclure l'énergie fantôme. Voir <a href="../../../../articles/d/a/v/David_N._Spergel_b7ed.html" title="David N. Spergel">David N. Spergel</a> <i>et al.</i>, <i>Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Three Year Results: Implications for Cosmology</i>, à paraître, astro-ph/0603449 <a href="http://fr.arxiv.org/abs/astro-ph/0603449" class="external text" title="http://fr.arxiv.org/abs/astro-ph/0603449" rel="nofollow">voir en ligne</a>, ainsi que la discussion dans <a href="../../../../articles/p/a/r/Param%C3%A8tre_cosmologique.html" title="Paramètre cosmologique">Paramètre cosmologique</a>.</li>
<li id="cite_note-4"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-4" title="">↑</a></span> En septembre 2003, l'article <i>Phantom Energy and Cosmic Doomsday</i><sup><a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Rip_7c9f.html#_note-Caldwell2" title="Big Rip">3</a></sup> était cité plus de 300 fois dans des articles soumis ou publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture.</li>
<li id="cite_note-Faraoni-5"><span class="renvois_vers_le_texte"><a href="#cite_ref-Faraoni_5-0" title="">↑</a></span> <span style="cursor:help;font-family:monospace;font-weight:bold;font-size:small" title="Langue&#160;: anglais">(en)</span> Valerio Faraoni &amp; Audrey Jacques, <i>Cosmological expansion and local physics</i>, gr-qc/0707.1350 <a href="http://fr.arxiv.org/abs/0707.1350" class="external text" title="http://fr.arxiv.org/abs/0707.1350" rel="nofollow">voir en ligne</a>.</li>
</ol>
</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> | <a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Bang_a993.html" title="Big Bang">Big Bang</a> | <a href="../../../../articles/b/i/g/Big_Crunch_0ed7.html" title="Big Crunch">Big Crunch</a> | <strong class="selflink">Big Rip</strong> | <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>
<ul id="bandeau-portail" class="bandeau-portail">
<li><span class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone"><a href="../../../../articles/w/m/a/Image%7EWMAP.jpg_6ff3.html" class="image" title="Icône du portail de la cosmologie"><img alt="Icône du portail de la cosmologie" src="../../../../images/shared/thumb/a/a5/WMAP.jpg/42px-WMAP.jpg" width="42" height="24" border="0" /></a></span> <span class="bandeau-portail-texte"><a href="../../../../articles/c/o/s/Portail%7ECosmologie_6b7f.html" title="Portail:Cosmologie">Portail de la cosmologie</a></span></span></li>
</ul>


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	    <div id="catlinks"><div id='catlinks' class='catlinks'><div id="mw-normal-catlinks"><a href="../../../../articles/a/c/c/Cat%C3%A9gorie%7EAccueil_1aae.html" title="Catégorie:Accueil">Catégorie</a>&nbsp;:&#32;<span dir='ltr'><a href="../../../../articles/c/o/s/Cat%C3%A9gorie%7ECosmologie_2d50.html" title="Catégorie:Cosmologie">Cosmologie</a></span></div></div></div>	    <!-- end content -->
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	      </li>
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