δA² Temps sidéral | |
Le Big Bang
Il y a 14 milliards d'années...
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Il y a 13 milliards 820 millions d'années, l'univers jaillit libérant l'espace et le temps : c'est le Big Bang.
Pendant les 380.000 premières années, l'univers reste opaque : aucune photographie, donc, ne peut témoigner de ces premiers instants, au sens de la capture de photons.
La capture d'autres particules (neutrinos, gravitons) nous permettra peut-être un jour de remonter avant les premiers 380.000 ans de l'univers, jusqu'aux premières secondes de la création...
Et avant le Big Bang ?
les modèles varient entre le néant, la rencontre d'une brane et d'une anti-brane, l'implosion d'un trou noir d'un univers pré-existant ou autres hypothèses...
Entre ces théories et ce que l'on mesure actuellement...
... y a pas photo !
De 0 à 10-43 seconde : l'ère de Planck
- C'est le premier dix-millionième de milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de seconde !
- L'univers est cent milliards de milliards de fois plus petit qu'un électron, qui n'existe pas encore.
- Les lois de la physique telles que nous les connaissons ne s'appliquent pas : l'espace et le temps sont agités de violentes fluctuations en une "mousse quantique" imprévisible.
Le premier cent millième de seconde : expansion subite de l'univers et apparition des particules
- La gravitation apparait, puis les forces nucléaires et électro-magnétique : les particules élémentaires se créent (quarks, électrons)
- C'est l'ère de l'inflation : la taille de l'univers grossit de près d'un milliard de milliard de milliards de fois en un dix-millième de milliardième de milliardième de seconde pour atteindre quelques centimètres de diamètre.
- C'est l'ère des particules : l'univers est alors une soupe de quarks baignant avec les électrons dans un champ électromagnetique nouvellement apparu.
La première seconde : formation des constituants de l'atome (protons et neutrons)
- L'univers atteint maintenant des centaines de milliards de kilomètres de rayon.
- En continuant de se dilater, l'univers s'est refroidi : les quarks peuvent alors se grouper pour former protons et neutrons.
- Matière et anti-matière finissent de s'annihiler : il ne reste que le milliardième de particules de matière qui étaient en surnombre par rapport à l'anti-matière et qui constituent le monde actuel.
Les trois premières minutes : la nucléo-synthèse - les noyaux des premiers atomes
- De une seconde à trois minutes après le Big Bang, les premiers noyaux d'atomes se forment
- La taille de l'univers a maintenant atteint une dizaine d'années-lumière (environ cent mille milliards de kilomètres)
Les premiers 380.000 ans : l'univers opaque - les premiers atomes
- L'univers continue de se refroidir en se dilatant mais les photons voient leurs courses sans cesse arrêtées par des collisions multiples : la lumière est piégée, l'univers reste opaque
- Peu à peu, les noyaux atomiques capturent des électrons pour former des atomes d'hydrogène ainsi qu'un peu d'hélium.
- Les photons peuvent maintenant se déplacer sans heurts : l'univers devient peu à peu transparent
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