Utilisateur:Borensztejn

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Le modèle standard du Hot Big Bang peut être résumé en quelques lignes.

Il y a une quinzaine de milliards d'années, l'univers est né d'une violente explosion. L'univers primordial était à une très haute température, supérieure à 10^13 degrés Kelvin. A 1/100 de seconde, l'univers, à très haute densité et très haute température (10 ^11 degrés Kelvin), était constitué d'une soupe indifférenciée de matière et de lumière (photons, électrons et positrons, neutrinos et antineutrinos, protons et neutrons), dominée par les radiations. Puis, la température décrut très rapidement avec l'expansion de l'univers (Weinberg 1980).

Au bout de 3 minutes et 45 secondes, la température étant suffisamment basse, purent se constituer les noyaux de deutérium puis d'hélium. Au bout de 700.000 ans, la température étant tombée à plusieurs milliers de degrés Kelvin, purent se former les premiers atomes d'hydrogène et d'éléments légers (deutérium 2H, hélium 3H, hélium 4H, lithium 7 Li).

L'expansion se poursuivant, les galaxies et les étoiles apparurent puis les grandes structures de l'univers (amas de galaxies, superamas de galaxies, grands murs, etc...). Les éléments chimiques plus lourds prirent naissance dans les étoiles.

La théorie de l'inflation, élaborée pour résoudre un certain nombre de problèmes graves posés par le modèle du Hot Big Bang, en est un prolongement mais en est indépendante.

Le modèle standard du Hot Big Bang repose sur un certain nombre de principes, de faits, d'hypothèses, de présupposés et de conséquences, que nous pouvons énumérer et que nous allons analyser: les décalages spectraux des galaxies lointaines et la constante Ho de Hubble; l'expansion de l'univers, la relativité générale et le principe cosmologique; la théorie de l'inflation; le fond diffus cosmologique; la nucléosynthèse primordiale et le ratio baryons/photons au début du Hot Big Bang; l'âge de l'univers; les grandes structures de l'univers; la densité critique et la forme géométrique de l'univers. On peut y ajouter les problèmes de la masse sombre, de la constante cosmologique et de la quintessence.