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