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