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L'EXPANSION ACCÉLÉRÉE de l'UNIVERS [Ép. 1 : La découverte]
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Subtítulos (265 segmentos)
D’après les chercheurs en cosmologie, nous serions actuellement dans un Univers qui non seulement
est en expansion, mais en plus, en expansion accélérée. Et ce phénomène serait peut-être dû à
une mystérieuse substance, qu’on appelle l’énergie sombre, et qui conduirait à terme à un grand
déchirement de tout ce qui peuple l’Univers : les galaxies, les étoiles, les planètes, et nous avec.
Plutôt intrigant, non ? Alors dans cette vidéo et la suivante,
on va essayer de comprendre ce que signifie cette histoire d’expansion accélérée de l’Univers,
comment elle a été découverte de façon plutôt inattendue il y a environ 25
ans. Et on se demandera si on a vraiment besoin d’énergie sombre pour l’expliquer.
[jingle]
Pour commencer, je vais rappeler ce qu’est l’expansion de l’Univers « tout court »,
et comment on la concevait avant qu’on ne découvre ce phénomène d’accélération. Je vais répéter
quelques points que j’ai déjà abordé dans d’autres vidéos, mais je vais être un peu plus précis que
d’habitude, pour bien pouvoir comprendre, ensuite, cette histoire d’accélération.
Le phénomène d’expansion de l’Univers a été découvert en 1929 par l’astronome américain
Edwin Hubble. A l’époque, il observait différentes galaxies, et s’efforçait de mesurer leur distance
et leur vitesse par rapport à nous. Il avait alors constaté une chose étonnante : toutes les galaxies
qui nous entourent semblent s’éloigner de nous, et ce d’autant plus vite qu’elles sont lointaines.
[HUBBLE Hubble avait publié à l’époque ce diagramme. On y voit la distance en abscisses,
et la vitesse d’éloignement en ordonnées. Et chaque point représente une galaxie.
Et il semble y avoir une relation de proportionnalité entre les deux : plus
une galaxie est lointaine, plus elle s’éloigne vite de nous.
Ce diagramme était assez surprenant, on aurait pu s’attendre à ce qu’il n’y ait
pas de lien particulier entre la distance et la vitesse d’une galaxie. Mais non, non seulement
toutes les galaxies s’éloignent, mais en plus à une vitesse proportionnelle à leur distance.
Avant de creuser l’interprétation de ce genre de diagramme, il est vraiment
important de comprendre à partir de quelles types de mesures il a été réalisé.]
Commençons par la distance. De façon générale,
quand on observe un objet astrophysique et qu’on mesure par exemple sa luminosité,
ça ne nous renseigne pas forcément très bien sur sa distance par rapport à nous.
Par exemple si la luminosité d’une étoile dans le ciel est faible,
est-ce que c’est parce qu’elle se trouve loin de nous, ou bien qu’elle se trouve proche mais
qu’il s’agit d’une étoile qui n’est pas très puissante ? Pas évident de trancher.
Pour estimer la distance de façon fiable, il faut des objets dont on connait déjà
par avance la puissance : ce qu’on appelle leur luminosité intrinsèque. Si vous la connaissez,
alors en mesurant la luminosité apparente,
vous pouvez en déduire leur distance. Des objets de ce genre, dont on connait par
avance la puissance lumineuse intrinsèque, on appelle ça des chandelles standard.
A l’époque, Hubble avait utilisé comme chandelles standards certaines étoiles variables,
dont on connait la puissance intrinsèque grâce à leur période de variation. Il avait
ainsi pu estimer la distance de quelques galaxies qui contenaient ce type d’étoiles.
Ensuite, pour mesurer la vitesse, Hubble avait utilisé un phénomène découvert
quelques années plus tôt : le décalage vers le rouge des longueurs d’onde.
[DECALAGE En effet, quand on mesure le spectre lumineux des étoiles d’une galaxie lointaine,
on trouve toujours que les longueurs d’ondes des raies d’émission ou d’absorption sont
plus grandes que celles qu’on mesure sur Terre. Pour des longueurs d’ondes de lumière visible,
elles apparaissent décalées vers le rouge.]
A l’époque on interprétait cela comme un effet Doppler. L’effet Doppler c’est ce
qui fait qu'une sirène de pompiers semble plus grave quand le camion s’éloigne de
nous. La longueur d’onde du son se trouve étirée du fait du déplacement de la source.
Et pour les galaxies, on a simplement pensé à la même chose, avec la lumière au lieu du son.
Le décalage vers le rouge des galaxies a donc été initialement interprété comme
la conséquence de leur vitesse d’éloignement. Et c’est quelque chose qu’on peut quantifier.
[DOPPLER REDSHIFT Pour quantifier l’effet Doppler,
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