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