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DISTANCE ET TEMPS DANS L'UNIVERS ; BALADE COSMIQUE - Documentaire de l'univers (HD)

Abonnez vous ! En pratique, l'Univers observable - terme utilisé par les scientifiques pour décrire la partie visible de notre Univers - s'est longtemps réduit à l'Univers visible à l'oeil nu. Il est aujourd'hui limité par la surface de dernière diffusion (qui peut être définie comme la région de l'espace d'où a été émis, environ 380.000 ans après le Big Bang, le rayonnement électromagnétique observé aujourd'hui), le fond diffus cosmologique. "Cette première lumière correspond à la recombinaison de la matière sous forme d'hydrogène, ce qui libère les photons qui étaient jusqu'alors prisonniers d'un brouillard de matière", précisait Jean-Loup Puget, astrophysicien et l'un des premiers à identifier, avec son équipe, un fond diffus dans les infrarouges sur les données collectées par la sonde COBE. Chaque seconde nous dévoile une portion d’Univers inconnue La vitesse de la lumière étant de 300.000 kilomètres par seconde, nous ne pouvons ainsi observer que les objets dont la lumière a eu le temps de nous parvenir en 13,7 milliards d'années, soit l'âge de l'Univers. Les objets situés au-delà demeurent invisibles. Mais chaque seconde nous dévoile une portion d'Univers inconnue (même en prenant en compte son expansion). Attention à ne pas confondre taille de l'Univers observable et taille géométrique de l'Univers Comment une galaxie peut-elle se trouver à 16 milliards d'années-lumière si le Big Bang n'a eu lieu qu'il y a 13,7 milliards d'années ? En fait, il ne faut pas confondre taille de l'Univers observable - limitée par son horizon cosmologique, comme évoqué plus haut - et taille géométrique de l'Univers. Lorsqu'on parle d'une galaxie située à 10 milliards d'années-lumière, cela signifie que sa lumière a mis dix milliards d'années à nous parvenir. Cela ne définit pas sa distance géométrique qui, si l'on tient compte de l'expansion de l'espace, doit être d'environ 16 milliards d'années-lumière. Pourra-t-on un jour voir au-delà du rayonnement cosmologique de fond ? C'est ce qu'espère Jean-Loup Puget, qui évoque les progrès dans la détection des ondes gravitationnelles. "Lorsque nos détecteurs seront assez sensibles pour détecter les ondes gravitationnelles plus vieilles encore, peut-être pourrons-nous même remonter jusqu'à la période d'inflation, qui aurait eu lieu 10-35 seconde après le Big Bang". #espace #annéelumière #astronomie

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