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