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Qu'est-ce que le Big Bang et combien de temps a-t-il duré ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Qu'est-ce que le Big Bang et combien de temps a-t-il duré ?

Selon le modèle cosmologique le plus accepté à ce jour, l'univers est né du soi-disant Big Bang.

Avant le Big Bang, il n'y avait ni espace ni temps. Ce n'est qu'après le Big Bang que l'Univers a commencé à s'étendre, créant cet espace et ce temps dans la dimension quadridimensionnelle, appelée "espace-temps". Comme cela n'a aucun sens d'un point de vue scientifique de se demander ce qui était avant l'univers, dans le même sens il n'est pas nécessaire de se demander ce qui était au-delà, car les "limites" n'existaient pas. L'univers ne se dilate pas dans l'espace, il se dilate avec l'espace.

La période du Big Bang est conditionnellement appelée l'intervalle de temps de "zéro" à plusieurs centaines de secondes. Les connaissances scientifiques modernes ne permettent pas de pénétrer dans le moment où le Big Bang a commencé, et de capturer cette fraction de seconde qui était avant "zéro". Les lois de la physique que nous connaissons sont incapables d'expliquer ce qui s'est passé entre le début du Big Bang et l'instant 10-43 secondes après qu'il ait commencé (cette inimaginable petite fraction de seconde, exprimée comme une fraction avec une unité au numérateur et une unité avec 43 zéros au dénominateur, s'appelle le temps de Planck), tout en étant incapable de créer une théorie du tout début du Big Bang.

En un instant de 10 à 43 secondes, l'Univers était infiniment petit, chaud et dense. Dans la fraction de seconde négligeable suivante, il a beaucoup changé - il est passé d'une taille infinitésimale à la taille d'un pamplemousse avec la libération d'énergie et de particules élémentaires - quarks et antiquarks.

Jusqu'au moment où l'Univers vivait au dix millième de seconde, les protons et les neutrons se formaient à partir des quarks. Une seconde après le début du Big Bang, la température a chuté à 10 milliards de degrés ; l'univers était dominé par le rayonnement et des particules légères telles que les électrons et leurs antiparticules (positrons). Un peu plus d'une minute après le début du Big Bang, les protons et les neutrons ont commencé à se combiner, formant des noyaux d'hélium, constitués de deux protons et de deux neutrons.

La plupart des noyaux d'hélium qui existent à ce jour dans l'univers se sont formés dans le premier quart d'heure après le début du Big Bang. Et seulement après 300 à 500 3000 ans, lorsque l'Univers, après s'être dilaté, s'est refroidi à une température de XNUMX degrés Kelvin, les électrons ont commencé à se combiner avec les noyaux d'hydrogène et d'hélium, formant les premiers atomes, le nuage cosmique "raréfié" s'est produit et l'Univers est devenu pour la première fois transparent à la lumière.

Auteur : Kondrashov A.P.

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Quel poète ne pourrait pas créer sans l'odeur des pommes pourries ?

Le poète allemand Friedrich Schiller ne pouvait faire preuve de créativité que s'il y avait une assiette de pommes pourries sur la table de son bureau.

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Le robot trouvera de l'eau sur la lune 30.10.2012

Astrobotic Technology Corporation a terminé le développement d'un prototype grandeur nature de Polaris, un robot à énergie solaire qui recherchera de la glace d'eau aux pôles lunaires. Polaris pourra forer dans la surface lunaire et travailler dans des zones avec de longues ombres dures et un soleil bas au-dessus de l'horizon. Bien que Polaris soit un prototype, il a la même configuration que le rover qui se posera à la surface de la Lune. Le prototype permettra à l'équipe d'Astrobotic d'effectuer les tests nécessaires et d'améliorer les systèmes de vision et de navigation du robot, ainsi que son logiciel, dans un proche avenir.

"Il s'agit du premier rover conçu spécifiquement pour le forage de glace lunaire", a déclaré William Whittaker, PDG et fondateur du Robotics Center de CMU. La technologie nécessaire pour forer sur la surface lunaire était déjà en cours de développement au centre, mais aucun des robots précédents n'était prévu pour être envoyé dans l'espace.

D'après les observations de la NASA et de l'Inde, il semble probable qu'il y ait une quantité importante de glace d'eau aux pôles de la Lune. Cette glace pourrait être une source d'eau, de carburant et d'oxygène pour de futures expéditions. Pour trouver cette glace, le rover doit opérer le plus près possible des pôles sombres, mais toujours assez loin pour pouvoir être alimenté par des panneaux solaires. Polaris dispose de trois grands panneaux solaires pour capter la lumière du soleil bas à l'horizon. En moyenne, ils sont capables de générer environ 250 watts d'électricité.

L'appareil pèse 150 kg et peut accueillir du matériel de forage et d'autres charges utiles pesant jusqu'à 70 kg. La vitesse de son déplacement sur des roues de deux pieds sera d'environ 1 pied par seconde. Le robot lui-même est fabriqué à partir de matériaux structurels composites légers de qualité aérospatiale.

Les scientifiques s'attendent à ce que Polaris fore 10 à 100 trous pendant le temps où il recherche de la glace. Il disposera d'environ 10 jours, étant donné que le jour lunaire dure 14 jours. Cependant, si le robot s'avère capable de survivre à la longue et froide nuit au clair de lune, la mission de recherche sera prolongée indéfiniment.

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