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B1 Intermediário Francês 23:37 Educational

L'INFLATION COSMIQUE

ScienceEtonnante · 503,707 visualizações · Adicionado há 4 dias

Estatísticas de aprendizado

B1

Nível CEFR

5/10

Dificuldade

Legendas (369 segmentos)

00:00

Bonjour à tous, aujourd’hui on va parler de l’inflation. Alors non, pas l’inflation

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monétaire, même si c’est une question importante, mais l’inflation cosmique. L’inflation

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cosmique c’est un phénomène étonnant qui aurait eu lieu dans les tous premiers

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instants du Big-Bang, et qui expliquerait certaines des caractéristiques étonnantes

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de notre Univers.

00:19

L’inflation, c’est le fait que pendant un temps incroyablement court, 10-33 secondes,

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l’Univers aurait vu sa taille augmenter d’un facteur 10 puissance 27. Ça veut dire

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qu’il serait devenu 1 milliards de milliards de milliards de fois plus gros, en 1 millionième

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de milliardième de milliardième de milliardième de secondes.

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Ca donne le vertige, non ? Alors voyons ensemble comment et pourquoi l’inflation cosmique

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se serait produite.

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[jingle]

00:46

Le meilleur modèle dont on dispose aujourd’hui pour expliquer l’histoire et l’évolution

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de l’Univers, c’est le modèle du Big-Bang. Et contrairement à ce qu’on entend parfois,

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ce modèle n’est pas juste une théorie, il a de nombreuses confirmations expérimentales

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très solides.

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[PREUVES On peut citer notamment le décalage vers le rouge des galaxies, qui témoigne

01:06

de l’expansion de l’Univers. Ou encore le rayonnement fossile, qui est une sorte

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de photo de l’état de l’Univers, tel qu’il était 300 000 ans après le BigBang.]

01:15

J’ai déjà parlé de ces différents sujets dans des vidéos précédentes, et j’ai

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toujours insisté : le modèle du Big-Bang est très très bien corroboré par ces observations.

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Et pourtant, dans sa version initiale, ce modèle a quand même quelques petits problèmes.

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Et c’est pour régler ces problèmes que dans les années 70 et 80, des physiciens

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comme Alexei Starobinski, Alan Guth et Andrei Linde, ont proposé d’y ajouter un ingrédient

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: le concept de d’inflation cosmique. Mais avant de plonger là-dedans, revoyons d’abord

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les bases de ce qui constitue le modèle du Big-Bang.

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[EVOLUTION Si on devait raconter l’histoire de l’Univers avec une seule courbe, ce serait

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celle-ci. Alors attendez pas de panique, je vais réexpliquer tranquillement ce que ça

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veut dire.

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Sur l’axe horizontal, vous avez le temps, exprimé en milliards d’années. Le temps

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présent, c’est ici, par convention on le note t=0. Avant c’est le passé, et après

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c’est l’avenir.

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Vous le savez le modèle du Big-Bang nous dit que l’Univers est en expansion, qu’il

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grossit donc, et que dans le passé au contraire il était plus contracté sur lui-même. Donc

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on pourrait être tentés de penser que cette courbe que je vous trace ici représente simplement

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l’évolution de la taille de l’Univers en fonction du temps.

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Mais non, ça n’est pas tout à fait ça. On ne connait pas la taille de l’Univers,

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et ça se trouve il est même infini. Cette quantité n’est pas exactement la taille,

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mais ce qu’on appelle le facteur d’échelle. Le facteur d’échelle, on peut dire en gros

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que c’est la taille de l’Univers à un instant t, mais par rapport à sa taille actuelle.

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Regardez ici au moment présent, à t=0, le facteur d’échelle vaut 1. Aujourd’hui

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l’Univers a la taille qu’il a. Dans le futur ce facteur augmente, car l’Univers

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va s’étendre. Et dans le passé le facteur est plus petit que 1.

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Par exemple on voit qu’il y a 8 milliards d’années, il valait 0.5, ce qui signifie

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que l’Univers était si on veut deux fois plus petit qu’aujourd’hui.]

03:02

Mais qu’est-ce que ça veut dire deux fois plus petit, puisqu’on a dit qu’on ne sait

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même pas si l’Univers est fini ou infini ? Eh bien il ne faut pas l’interpréter

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comme une taille, mais comme l’évolution des distances dans l’Univers, par exemple

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entre les différentes galaxies.

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[FACTEUR Imaginons une galaxie qui serait située aujourd’hui à 2 milliards d’années-lumières

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de nous. Il y a 8 milliards d’années, puisque le facteur d’échelle était de 0.5, ça

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veut dire qu’elle n’était qu’à la moitié, c’est à dire 1 milliards d’années

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lumières de nous.

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Inversement dans disons 6 milliards d’années, le facteur d’échelle sera 1.5, donc la

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galaxie sera à 3 milliards d’années de nous. La courbe d’évolution du facteur

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d’échelle permet donc de reconstituer l’histoire de l’expansion de l’Univers en quantifiant

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la dilatation des distances.

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Et ce que l’on voit d’étonnant sur cette courbe, c’est que le facteur d’échelle

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diminue quand on remonte dans le passé, et semblait valoir zéro il y a 13.8 milliards

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d’années environ. Et c’est cette période qu’on appelle le Big-Bang.

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Alors attention, comme je le dis souvent, on ne peut pas vraiment parler d’instant

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zéro. On peut juste dire qu’il y a 13.8 milliards d’années l’Univers était dans

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un état extrêmement contracté, et donc très dense et très chaud. Et ce sont d’ailleurs

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les conséquences de cet état qu’on peut observer aujourd’hui par exemple avec le

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rayonnement fossile.]

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Pour comprendre ce qu’il s’est vraiment passé vraiment dans les tous premiers instants,

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il faudrait combiner la cosmologie et la théorie quantique, et ça, j’ai eu l’occasion

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d’en parler plusieurs fois, c’est compliqué, donc on ne peut pas en dire grand chose aujourd’hui.

04:28

[HUBBLE Bien, excepté la questions des tous premiers instants, la courbe du facteur d’échelle

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nous permet donc de reconstituer notamment l’évolution de la distance entre les galaxies.

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Mais elle nous donne également une autre info très importante : le rythme auquel les

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galaxies s’éloignent les unes des autres.

04:43

Eh oui ce rythme d’éloignement à un instant t, c’est tout simplement la pente de la

04:48

courbe. Ici par exemple, à l’instant présent, on voit que le facteur d’échelle est en

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