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