Historique de la cosmologie - Définition

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1980 - 1999

  • 1981 : Viacheslav Mukhanov et G. Chibisov proposent l’idée que les fluctuations quantiques peuvent conduire à une structure à grnde échelle dans un univers inflationnaire ;
  • 1981 : Alan Guth propose un univers avec le Big Bang suivi d’un épisode inflationnaire comme solution possible aux problèmes de l’horizon et de la platitude ;
  • 1990 : Les résultats préliminaires de la mission COBEde la NASA confirment le fond diffus cosmologique comme un rayonnement isotrope de corps noir avec une précision époustouflante d’un pour 105, éliminant du même coup la possibilité d’un modèle de lumière stellaire fusionnée pour expliquerle fond diffus, tel que prôné par les partisans de l’état stationnaire ;
  • 1990s : des expériences sur le fond difffus cosmologique basées au sol permettent la mesure du premier pic, déterminent que l’univers est géométriquement plat ;
  • 1998 : Adam Riess, Saul Perlmutter et d’autres physiciens découvrent l’accélération cosmique par l’observation des supernovae de Type Ia fournissant la première preuve d’une constante cosmologique non nulle ;
  • 1999 : des mesures du rayonnement du fond diffus cosmologique (surtout par l’expérience BOOMERanG fournissent des preuves d’oscillations (pics) dans le spectre ngulaire d’anisotropie, comme le prévoit le modèle stanard de formation des structures. Ces résutlats indiquent que la géométrie de l’univers est plate. Avec les données sur les grandes structures, ceci fournit une preuve complémentaire pour une constante cosmologique non nulle.

De 1950 à 1980

  • 1950 : Fred Hoyle emploie par dérision le terme de Big Bang.
  • 1961 : Robert Dicke soutient que la vie basée sur le carbone ne peut apparaître que lorsque la force de gravitation est faible, parce que ce n’est qu’alors que peut survenir la combustion des étoiles. Premier usage du pincipe anthropique faible ;
  • 1965 : Hannes Alfvén propose le concept aujourd’hui contesté d’[[|ambiplasma]] (en) pour expliquer l’asymétrie baryonique ;
  • 1965 : Martin Rees et Dennis Sciama (en) analysent les données des décomptes des sources quasar et découvrent que la densité de quasars augmente avec le décalage vers le rouge ;
  • 1965 : Arno Penzias et Robert Wilson, astronomes des Bell Labs découvrent le rayonnement de fond diffus cosmologique à 2,7 K, qui leur vaudra en 1978 le Prix Nobel de physique. Robert Dicke, James Peebles, Peter Roll et David Todd Wilkinson interprètent ce rayonnement comme une relique du Big Bang.
  • 1966 : James Peebles montre que le Big Bang chaud prédit correctement l’abondance de l’hélium ;
  • 1967 : Andrei Sakharov présente les exigences pour la baryogenèse, une asymétrie dans l’univers entre baryon et antibaryon ;
  • 1967 : John Bahcall, Wal Sargent et Maarten Schmidt mesurent la structure fine qui sépare les raies spectrales de 3C191, et par cela démontrent que la constante de structure fine ne varie pas significativement avec le temps ;
  • 1968 : Brandon Carter spécule sur la posssibilité que les constantes fondamentales de la nature s’établissent dans des fourchettes très étroites, première expression du principe anthropique fort ;
  • 1969 : Charles Misner formalise le problème de l’horizon du Big Bang ; en parallèle, Robert Dicke formalise delui de la platitude du Big Bang ;
  • 1974 : Robert Wagoner William Fowler, et Fred Hoyle montrent que le Big Bang chaud s’accorde avec les prédictions d’abondance du deutérium et de lithium ;
  • 1976 : Alex Shlyakhter utilise les ratio de samarium présent dans le site préhistorique du réacteur nucléaire naturel d’Oklo, au Gabon pour montrer qu’il existe des lois physiques demeurées inchangées depuis deux milliards d’années ;
  • 1977 : Gary Steigman, David Schramm et James Gunn examinent la relation entre l’abondance d’hélium primordial et le nombre de neutrinos et affirment qu’il ne peut existe plus de cinq familles de leptons.
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