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Les 6 NOMBRES qui GOUVERNENT L'UNIVERS ! Documentaire
The Best Nation / Documentaires choc
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19/09/2024
Les 6 NOMBRES qui GOUVERNENT L'UNIVERS ! Documentaire
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Personnes
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Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau Dossier de l'Espace.
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L'étude exhaustive de l'univers semble être une tâche impossible.
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Comment comprendre et caractériser les milliards d'étoiles que comporte la Voie Lactée,
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les milliards de galaxies qui lui sont similaires, et tous les objets inquantifiables qu'on
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arrive à peine observer ? Les planètes, les astéroïdes, les trous noirs et autres
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corps dont l'existence est à peine prouvée.
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Cataloguer les étoiles de la Voie Lactée semble déjà impossible.
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Gaïa, la mission européenne qui s'est le plus rapprochée de cet objectif, a réalisé
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un catalogue d'un milliard huit cent millions d'étoiles, et on estime que cela représente
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un peu moins de 1% du total des étoiles de notre galaxie.
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Il faut se rendre à l'évidence, l'univers restera à jamais trop immense, trop impénétrable,
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trop vertigineux pour être cartographié et classé, comme on a pu cartographier la
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Terre ou même les autres planètes du système solaire.
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Il existe cependant un autre moyen de connaître l'univers.
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Il faut pour cela ne plus le considérer comme la collection des objets qu'il contient,
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mais comme un objet à part entière, avec ses grandeurs et ses propriétés intrinsèques.
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L'univers dans son ensemble peut alors être décrit assez simplement avec six paramètres
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qui définissent ses propriétés à grande échelle, et déterminent son histoire et
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son destin.
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Ces six paramètres primordiaux sont au cœur de ce qu'on appelle le modèle standard
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de la cosmologie.
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A eux seuls, ils permettent de comprendre pourquoi l'univers ressemble à ce qu'on
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observe.
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Changer de quelques pourcents n'importe lesquels de ces paramètres donnerait naissance
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à des univers complètement différents, où la vie ou même l'existence de la matière
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serait potentiellement impossible.
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Paradoxalement, on cherche encore à bien mesurer tous ces paramètres.
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Et voilà quelques semaines, une équipe a démontré que c'est peut-être grâce à
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l'intelligence artificielle que de nouveaux progrès seront possibles.
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Six paramètres, si vous vous intéressez un peu à l'espace et à la cosmologie,
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vous devez déjà connaître les trois premiers.
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Ils servent à décrire ce que contient l'univers.
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Il ne s'agit pas de compter les planètes ou les trous noirs, on a vu que c'est impossible,
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mais plutôt de comprendre en quelle proportion est constitué le cosmos.
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Le premier paramètre décrit ainsi la proportion de matière baryonique dans l'univers.
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On prend tout ce qu'on a évoqué plus haut, les planètes, les étoiles, les galaxies,
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jusqu'aux moindres grains de poussière, et on regroupe tout ça en une seule catégorie.
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C'est ce qu'on appellerait matière tout court, les astrophysiciens eux l'appellent
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la matière baryonique.
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On estime qu'elle constitue environ 5% du contenu total de l'univers.
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L'adjectif baryonique sert ici à faire une distinction avec l'autre type de matière
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qui constitue le deuxième paramètre cosmologique, il s'agit de la matière noire.
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Si vous vous demandez ce que c'est, eh bien on ne sait pas trop.
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On l'a appelée matière puisque c'est quelque chose de massif qui interagit avec
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la gravitation.
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Au-delà de ça, impossible d'avoir des certitudes.
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Personne n'a jamais vu de matière noire, d'où son nom, et les théories sur sa nature
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sont aussi nombreuses que diverses.
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On en a couvert un bon paquet sur la chaîne.
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Eh bien cette chose qu'on est incapable de décrire, on sait dire qu'elle représente
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environ 26% du contenu de l'univers.
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Le troisième paramètre cosmologique est tout aussi mystérieux, il s'agit de l'énergie
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noire.
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Là aussi, on ne sait pas vraiment ce que c'est, on a plein de théories sur sa nature,
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on sait seulement que c'est l'influence qui permet l'accélération de l'expansion
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de l'univers.
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On a déterminé qu'elle représente environ 69% du contenu de l'univers.
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Avec nos trois premiers paramètres, on a ainsi décrit le contenu de l'univers à
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grande échelle.
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69% d'énergie noire, 26% de matière noire et 5% de matière classique.
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On se rend ainsi compte que toutes nos étoiles et galaxies réunies ne représentent qu'une
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petite fraction de la densité totale du cosmos.
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Les trois autres paramètres sont un petit peu plus complexes à comprendre, mais sont
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nécessaires pour finaliser notre modèle le plus élémentaire de l'univers.
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Le quatrième paramètre est la profondeur optique à l'époque de la rayonisation.
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Après le Big Bang, une fois le gros du vacarme passé, la lumière s'est mise à circuler
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librement dans un milieu constitué principalement d'hydrogène et d'hélium.
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C'est de cette époque que nous provient le fond diffus cosmologique, le fossile de
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la toute première lumière de l'univers.
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Quelques centaines de millions d'années plus tard, les premières étoiles et galaxies
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se sont formées.
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Il semble que cet événement ait rayonisé l'univers, c'est-à-dire qu'une partie
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des atomes d'hydrogène ont été cassés par cet apport soudain d'énergie pour circuler
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sous forme de ion, des électrons et des noyaux atomiques.
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Cet événement est visible car il trouble le fond diffus cosmologique, comme une sorte
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de brouillard léger qui affecte la profondeur optique.
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On estime que 5 à 7% des photons du fond diffus cosmologique ont été affectés de
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la sorte.
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Les deux derniers paramètres servent à décrire la manière dont l'univers primordial a
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été affecté par de minuscules irrégularités, de légères surdensités ou soudensités
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qui se sont propagées jusqu'à l'époque moderne, pour devenir des superamas de galaxies
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ou des volumes quasiment vifs.
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Cette géographie de l'univers était déjà présente à l'époque du Big Bang, à cause
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de minuscules fluctuations quantiques.
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Les deux derniers paramètres, l'amplitude du spectre primordial et l'indice spectral
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des perturbations primordiales, servent à décrire ce phénomène.
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Une fois qu'on a ces six paramètres, l'univers peut livrer de nombreux secrets.
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On peut par exemple calculer son âge, 13,8 milliards d'années, ou la constante de
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Hubble, le taux d'expansion de l'univers.
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Et c'est ce qui rend ce modèle extraordinaire, c'est que malgré sa simplicité relative,
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tout fonctionne.
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L'âge calculé de l'univers correspond à ce qu'on observe dans le cosmos, on
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ne trouve pas d'étoiles qui semblent être plus vieilles que 13,8 milliards d'années.
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Il est d'ailleurs possible de renverser le calcul et d'intégrer l'âge de l'univers
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dans les six paramètres de base.
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On obtient alors une densité d'énergie noire similaire à celle qu'on détermine
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par d'autres moyens.
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Toutes ces grandeurs s'imbriquent très bien pour former une histoire cohérente.
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Il a fallu de nombreuses décennies d'observations et de théories pour arriver à cette stabilité.
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Pendant longtemps, il est resté difficile de faire coller toutes les observations astronomiques
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entre elles.
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La découverte de l'énergie noire, à la fin des années 90, semble avoir apporté
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une pièce maîtresse du puzzle qui aide à expliquer toutes les autres.
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Le modèle lambda-CDM, comme on l'appelle couramment, est depuis constamment raffiné.
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L'observatoire européen Planck a par exemple permis de préciser un peu mieux les trois
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premiers paramètres.
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Grâce à ces observations menées entre 2009 et 2013, on les a fait légèrement évoluer
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pour donner plus de poids à la matière noire, aux dépenses de la matière baryonique et
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de l'énergie noire.
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Chaque année semble apporter de nouvelles précisions et de nouvelles confirmations
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de la robustesse de ce modèle, à une ou deux exceptions près.
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Reprenons la constante de Hubble.
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Si on la calcule à partir de nos paramètres de base, on obtient pour cette valeur 67
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km par seconde par mégaparsec.
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Et c'est là que les choses se compliquent.
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La constante de Hubble peut également être calculée à partir de mesures astronomiques,
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en observant des chandelles standards.
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Des supernovas ou des étoiles céphéides, réparties partout autour de nous, dans l'univers
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récent.
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Et quand on fait cet exercice, on obtient une valeur significativement différente,
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autour de 74 km par seconde par mégaparsec.
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Cela fait maintenant quelques années qu'il est impossible d'accorder ces deux valeurs,
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un problème qui a adopté le nom de tension de Hubble.
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On a réalisé une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, le lien apparaîtra en
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haut à droite de la vidéo.
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La tension de Hubble est un bel exemple qui nous montre que tout n'est pas encore rose
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au pays du modèle standard de la cosmologie.
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Malgré son efficacité redoutable, il y a encore des points d'accroche, des valeurs
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qu'on a du mal à faire coller aux observations.
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Dans le cas de la constante de Hubble, la différence entre valeur calculée et valeur
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observée n'est que de 10%.
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Mais ce sont 10% qui refusent de se réduire, malgré des observations et des modèles toujours
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plus précis.
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Comme je vous le disais en introduction, la solution à ce problème pourrait venir
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de l'intelligence artificielle.
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Cet été, un groupe de chercheurs a mené des simulations sur 2000 univers fictifs exploitant
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des paramètres légèrement différents.
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Un tel univers ayant un peu moins d'énergie noire, le suivant avec une profondeur optique
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plus grande, etc.
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Les simulations ont produit des cartes de galaxies fictives qui ont été compressées
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et qui ont servi à entraîner une IA.
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Le but de l'opération étant que le modèle prédise les paramètres à partir de la carte
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du ciel qui l'observe.
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Après s'être assuré que le modèle ne faisait quasiment plus d'erreurs sur des
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univers fictifs, où les paramètres étaient connus, les chercheurs l'ont alimenté avec
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des cartes réelles issues de notre univers, le vrai.
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109 000 galaxies cataloguées pour un relevé du ciel.
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Ils ont alors demandé au modèle de prédire 5 des 6 paramètres fondamentaux de l'univers.
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L'intelligence artificielle est tombée en accord avec les valeurs généralement admises
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avec une précision assez incroyable.
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L'échantillon qui a servi à produire ce résultat est au final assez petit.
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109 000 galaxies, ce n'est pas tant que ça.
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Les chercheurs ont l'espoir de réitérer l'exercice avec un jeu de données beaucoup
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plus grand, notamment pour voir si on peut arriver à faire disparaître la tension de
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Hubble.
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L'alternative serait de découvrir que le modèle standard doit être revisité légèrement
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ou en profondeur.
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Des dizaines de théories exploitant tout autant de paramètres différents cherchent
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à lui faire de la concurrence.
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Pour le moment, les bases sont solides, mais on pourrait imaginer entraîner des IA avec
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les prédictions de la théorie monde.
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Des différents modèles de matière et d'énergie noire, de gravité modifiée, etc.
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Il faudrait bien entendu s'accorder sur les prédictions exactes de ces théories,
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ce qui n'est pas une mince affaire.
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Mais c'est peut-être des micropuces de silicium qui nous livreront enfin les derniers
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secrets de l'infiniment grand.
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Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace.
11:17
Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires, nous
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y répondrons dans une prochaine vidéo.
11:22
Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux.
11:26
Tant à nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici
11:29
là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien !
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