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A) Un vide B) Un disque plat C) Un point extrêmement chaud et dense D) Une galaxie entièrement formée
A) Théorie quantique B) La théorie du Big Bang C) Théorie des cordes D) Théorie de l'état stable
A) Georges Lemaître B) Albert Einstein C) Stephen Hawking D) Isaac Newton
A) WIMP (Weakly Interacting Massive Particle) B) Neutrino C) Quark D) Photon
A) Élargissement B) Stagnation C) Effondrement D) Inversion
A) Contraction B) Stagnation C) L'inflation D) Attraction
A) Voyager B) Mars Rover C) COBE (Cosmic Background Explorer) D) Télescope spatial Hubble
A) Singularité B) L'horizon des événements C) Décroissance D) Nébuleuse
A) Découvertes archéologiques B) Le rayonnement de fond cosmologique C) Éruptions volcaniques D) Les archives fossiles
A) Il y a 20 milliards d'années. B) Il y a 10 milliards d'années. C) Il y a 15 milliards d'années. D) Il y a 13,787 ± 0,02 milliards d'années.
A) Le physicien Alexander Friedmann en 1922. B) Edwin Hubble en 1929. C) Albert Einstein au début du XXe siècle. D) Georges Lemaître en 1931.
A) Les galaxies s'éloignent de la Terre à une vitesse qui s'accélère proportionnellement à la distance. B) L'univers se contracte au fil du temps. C) L'univers a toujours été statique. D) Les galaxies restent immobiles les unes par rapport aux autres.
A) La formation de trous noirs. B) La création de particules de matière noire. C) L'expansion accélérée de l'univers. D) Le ralentissement de l'expansion cosmique.
A) L'univers a toujours été statique. B) Les galaxies restent immobiles les unes par rapport aux autres. C) L'expansion de l'univers s'accélère. D) L'univers se contracte.
A) Le modèle inflationniste. B) Le modèle du Big Bang. C) Le modèle de l'état stationnaire. D) Le modèle cyclique.
A) La relativité générale B) L'hypothèse d'un fluide parfait C) L'universalité des lois physiques D) Le principe cosmologique
A) Le principe cosmologique B) La relativité générale C) Le modèle du fluide parfait D) La constante de structure fine
A) 10% B) 10⁻⁷ C) 10⁻³ D) 10⁻⁵
A) 1 % d'inhomogénéité B) 100 % d'homogénéité C) Environ 10 % d'inhomogénéité D) 50 % d'inhomogénéité
A) Elle présente une viscosité élevée. B) Elle est constituée uniquement d'énergie noire. C) Elle peut être modélisée comme un fluide parfait. D) Elle est non uniforme.
A) Énergie noire B) Matière lumineuse C) Matière noire D) Matière baryonique
A) 27 % B) 68 % C) 100 % D) 5 %
A) La vitesse à laquelle la lumière se propage. B) La lumière émise aujourd'hui pourrait ne jamais atteindre des objets très éloignés. C) L'âge fini de l'univers. D) La présence de matière noire.
A) Transitions de phase de brisure de symétrie B) Nucléosynthèse primordiale (NPM) C) Recombinaison D) Annihilation de masse
A) Transitions de phase impliquant la rupture de la symétrie B) Transitions de phase gravitationnelles C) Transitions de phase quantiques D) Transitions de phase thermiques
A) Énergie noire B) Photons C) Particules d'antimatière D) Matière baryonique
A) 73 % B) 50 % C) 85 % D) 60 %
A) L'astronome Fred Hoyle B) Georges Lemaître C) Albert Einstein D) Edwin Hubble
A) Mars 1949 B) 1953 C) 1931 D) 1927
A) Vesto Slipher B) Georges Lemaître C) Edwin Hubble D) Alexander Friedmann
A) Edwin Hubble B) Alexander Friedmann C) Georges Lemaître D) Vesto Slipher
A) Edwin Hubble B) Fred Hoyle C) Arthur Eddington D) Georges Lemaître
A) George Gamow B) Ralph Alpher C) Fred Hoyle D) Robert Herman
A) a² + b² = c² B) v = H₀D C) F = ma D) E = mc²
A) 70,4 ± 1,3 km/s/Mpc B) 100 km/s/Mpc C) 30 km/s/Mpc D) 50 km/s/Mpc
A) 1989 B) 1964 C) 1978 D) 2003
A) 2,7255 K B) 2,726 K C) 3,000 K D) 372 ± 14 000 ans
A) 2,726 K B) Environ 2,7255 K C) 372 ± 14 000 ans D) 3,000 K
A) Hélium-4, Hélium-3, Deutérium, Lithium-7 B) Carbone-12, Azote-14, Oxygène-16 C) Uranium-238, Thorium-232, Plomb-206 D) Fer-56, Silicium-28, Magnésium-24
A) Hélium-3 B) Lithium-7 C) Hélium-4 D) Deutérium
A) 5–10 % B) 40–50 % C) 20–30 % D) 10–15 %
A) Particules de matière noire B) Rayonnement de fond cosmologique C) Fusion de trous noirs D) Ondes gravitationnelles primordiales
A) Énergie noire B) Problème de l'horizon C) Rayonnement de fond cosmologique D) Asymétrie des baryons
A) Relation entre le décalage vers le rouge et la magnitude des supernovas de type Ia B) Oscillations acoustiques des baryons C) Fréquence de lentille gravitationnelle D) Rayonnement de fond cosmologique
A) 4,6 % B) 73 % C) Moins de 1 % D) 23 %
A) 25 % B) 10 % C) 50 % D) Jusqu'à 90 %
A) Rayonnement électromagnétique B) Observation directe C) Preuves indirectes D) Expériences de collision de particules
A) Observation des émissions lumineuses B) Expériences en laboratoire C) Mesure du fond diffus cosmologique D) Analyse des vitesses des amas de galaxies
A) Elles mesurent la densité de la matière visible. B) Elles modifient les lois de la gravitation. C) Elles détectent directement les particules de matière noire. D) Elles permettent d'étudier les amas de galaxies.
A) Échelles de temps infinies B) Durées finies C) Au-delà de l'univers observable D) L'état final précis
A) Ylem B) Œuf cosmique C) Singularité quantique D) Atome primordial
A) Elles ne tiennent pas compte de l'énergie noire. B) Parce que la température approche l'échelle de Planck, ce qui nécessite une approche de la gravitation quantique. C) Elles sont basées sur des hypothèses incorrectes. D) Elles ne s'appliquent qu'aux trous noirs. |