{"id":875,"date":"2021-04-01T16:23:14","date_gmt":"2021-04-01T16:23:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.africa-press.net\/comores\/politique\/et-si-lunivers-navait-pas-de-fin"},"modified":"2021-04-01T23:18:28","modified_gmt":"2021-04-01T23:18:28","slug":"et-si-lunivers-navait-pas-de-fin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.africa-press.net\/comores\/toutes-les-actualites\/et-si-lunivers-navait-pas-de-fin","title":{"rendered":"Et si l\u2019Univers n\u2019avait pas de fin ?"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #ff6600\"><strong><a href=\"https:\/\/www.africa-press.net\/\">Africa-Press<\/a> &#8211; <a href=\"https:\/\/www.africa-press.net\/comores\">Comores<\/a>. <\/strong><\/span>L\u2019histoire habituelle de l\u2019Univers a un d\u00e9but, un milieu et une fin.<\/p>\n<p>Elle a commenc\u00e9 avec le Big Bang, il y a 13,8 milliards d\u2019ann\u00e9es, lorsque l\u2019Univers \u00e9tait minuscule, chaud et dense. En moins d\u2019un milliardi\u00e8me de milliardi\u00e8me de seconde, ce petit point d\u2019univers s\u2019est agrandi pour atteindre plus d\u2019un milliard de milliards de fois sa taille initiale, gr\u00e2ce \u00e0 un processus appel\u00e9 \u201cinflation cosmologique\u201d.<\/p>\n<p>Vient ensuite la \u201csortie gracieuse\u201d, lorsque l\u2019inflation s\u2019arr\u00eate. L\u2019univers a continu\u00e9 \u00e0 s\u2019\u00e9tendre et \u00e0 se refroidir, mais \u00e0 une fraction du taux initial. Pendant les 380 000 ann\u00e9es qui ont suivi, l\u2019Univers \u00e9tait si dense que m\u00eame la lumi\u00e8re ne pouvait le traverser \u2013 le cosmos \u00e9tait un plasma opaque et surchauff\u00e9 de particules dispers\u00e9es.<\/p>\n<p>Lorsque les choses se sont finalement refroidies suffisamment pour que les premiers atomes d\u2019hydrog\u00e8ne se forment, l\u2019Univers est rapidement devenu transparent. Le rayonnement s\u2019est propag\u00e9 dans toutes les directions et l\u2019Univers \u00e9tait en passe de devenir l\u2019entit\u00e9 grumeleuse que nous voyons aujourd\u2019hui, avec de vastes \u00e9tendues d\u2019espace vide ponctu\u00e9es d\u2019amas de particules, de poussi\u00e8re, d\u2019\u00e9toiles, de trous noirs, de galaxies, de rayonnement et d\u2019autres formes de mati\u00e8re et d\u2019\u00e9nergie.<\/p>\n<p>Selon certains mod\u00e8les, ces morceaux de mati\u00e8re finiront par s\u2019\u00e9loigner tellement les uns des autres qu\u2019ils dispara\u00eetront lentement. L\u2019Univers deviendra une soupe froide et uniforme de photons isol\u00e9s.<\/p>\n<p>Ce n\u2019est pas une fin particuli\u00e8rement dramatique, bien qu\u2019elle ait une finalit\u00e9 satisfaisante.<\/p>\n<p>Mais si le Big Bang n\u2019\u00e9tait pas vraiment le point de d\u00e9part de tout ?<\/p>\n<p>Peut-\u00eatre le Big Bang \u00e9tait-il plut\u00f4t un \u201cBig Bounce\u201d(grand rebond), un point tournant dans un cycle continu de contraction et d\u2019expansion. Il pourrait aussi s\u2019agir d\u2019un point de r\u00e9flexion, avec une image miroir de notre univers s\u2019\u00e9tendant de l\u2019autre c\u00f4t\u00e9, o\u00f9 l\u2019antimati\u00e8re remplace la mati\u00e8re et o\u00f9 le temps lui-m\u00eame s\u2019\u00e9coule \u00e0 rebours. (Il pourrait m\u00eame y avoir un \u201cmiroir invers\u00e9) qui r\u00e9fl\u00e9chit \u00e0 ce \u00e0 quoi ressemble la vie de ce c\u00f4t\u00e9).<\/p>\n<p>Ou encore, le Big Bang pourrait \u00eatre un point de transition dans un univers qui a toujours \u00e9t\u00e9 \u2013 et sera toujours \u2013 en expansion. Toutes ces th\u00e9ories se situent en dehors du courant dominant de la cosmologie, mais toutes sont soutenues par des scientifiques influents.<\/p>\n<p>Le nombre croissant de ces th\u00e9ories concurrentes sugg\u00e8re qu\u2019il est peut-\u00eatre temps d\u2019abandonner l\u2019id\u00e9e que le Big Bang a marqu\u00e9 le d\u00e9but de l\u2019espace et du temps. Et, en fait, qu\u2019il pourrait m\u00eame avoir une fin.<\/p>\n<p>De nombreuses alternatives concurrentes au Big Bang d\u00e9coulent d\u2019une profonde insatisfaction \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019id\u00e9e d\u2019inflation cosmologique.<\/p>\n<p>\u201cJe dois avouer que je n\u2019ai jamais aim\u00e9 l\u2019inflation depuis le d\u00e9but\u201d, d\u00e9clare Neil Turok, l\u2019ancien directeur de l\u2019Institut Perimeter pour la physique th\u00e9orique \u00e0 Waterloo, au Canada.<\/p>\n<p>\u201cLe paradigme inflationniste a \u00e9chou\u00e9\u201d, ajoute Paul Steinhardt, professeur de sciences Albert Einstein \u00e0 l\u2019universit\u00e9 de Princeton, et partisan d\u2019un mod\u00e8le de \u201cBig Bounce\u201d.<\/p>\n<p>\u201cJ\u2019ai toujours consid\u00e9r\u00e9 l\u2019inflation comme une th\u00e9orie tr\u00e8s artificielle\u201d, d\u00e9clare Roger Penrose, professeur \u00e9m\u00e9rite de math\u00e9matiques Rouse Ball \u00e0 l\u2019universit\u00e9 d\u2019Oxford. \u201cLa principale raison pour laquelle elle n\u2019est pas morte \u00e0 la naissance est qu\u2019elle \u00e9tait la seule chose \u00e0 laquelle les gens pouvaient penser pour expliquer ce qu\u2019ils appellent \u201cl\u2019invariance d\u2019\u00e9chelle des fluctuations de temp\u00e9rature du fond diffus cosmologique\u201d.\u201d<\/p>\n<p>Le fond diffus cosmologique (ou \u201cCMB\u201d) est un facteur fondamental dans tous les mod\u00e8les de l\u2019Univers depuis sa premi\u00e8re observation en 1965. Il s\u2019agit d\u2019un faible rayonnement ambiant que l\u2019on trouve partout dans l\u2019Univers observable et qui remonte \u00e0 l\u2019instant o\u00f9 l\u2019Univers est devenu transparent au rayonnement.<\/p>\n<p>Le CMB est une source majeure d\u2019informations sur l\u2019aspect de l\u2019Univers primitif. Il constitue \u00e9galement un myst\u00e8re fascinant pour les physiciens. Dans toutes les directions o\u00f9 les scientifiques orientent un radiot\u00e9lescope, le CMB a la m\u00eame apparence, m\u00eame dans des r\u00e9gions qui n\u2019auraient apparemment jamais pu interagir les unes avec les autres \u00e0 un moment quelconque de l\u2019histoire d\u2019un univers vieux de 13,8 milliards d\u2019ann\u00e9es.<\/p>\n<p>\u201cLa temp\u00e9rature du CMB est la m\u00eame sur les c\u00f4t\u00e9s oppos\u00e9s du ciel et ces parties du ciel n\u2019auraient jamais \u00e9t\u00e9 en contact causal\u201d, explique Katie Mack, cosmologiste \u00e0 l\u2019universit\u00e9 d\u2019\u00c9tat de Caroline du Nord. \u201cQuelque chose a d\u00fb relier ces deux r\u00e9gions de l\u2019Univers dans le pass\u00e9. Quelque chose a d\u00fb dire \u00e0 cette partie du ciel d\u2019avoir la m\u00eame temp\u00e9rature que cette autre partie du ciel.\u201d<\/p>\n<p>En l\u2019absence d\u2019un m\u00e9canisme permettant d\u2019uniformiser la temp\u00e9rature dans l\u2019Univers observable, les scientifiques s\u2019attendraient \u00e0 voir des variations beaucoup plus importantes dans les diff\u00e9rentes r\u00e9gions.<\/p>\n<p>L\u2019inflation offre un moyen de r\u00e9soudre ce \u201cprobl\u00e8me d\u2019homog\u00e9n\u00e9it\u00e9\u201d. Une p\u00e9riode d\u2019expansion d\u00e9mente a \u00e9tir\u00e9 l\u2019Univers si rapidement que la quasi-totalit\u00e9 de celui-ci s\u2019est retrouv\u00e9e bien au-del\u00e0 de la r\u00e9gion que nous pouvons observer et avec laquelle nous pouvons interagir. Notre univers observable s\u2019est d\u00e9velopp\u00e9 \u00e0 partir d\u2019une minuscule r\u00e9gion homog\u00e8ne au sein de ce chaos primordial, produisant le CMB uniforme. D\u2019autres r\u00e9gions situ\u00e9es au-del\u00e0 de ce que nous pouvons observer pourraient avoir un aspect tr\u00e8s diff\u00e9rent.<\/p>\n<p>\u201cL\u2019inflation semble \u00eatre la chose qui a suffisamment de soutien de la part des donn\u00e9es pour que nous puissions la prendre par d\u00e9faut\u201d, dit Mack. \u201cC\u2019est celle que j\u2019enseigne dans mes cours. Mais je dis toujours que nous ne sommes pas s\u00fbrs que cela s\u2019est produit. Mais elle semble correspondre assez bien aux donn\u00e9es, et c\u2019est ce que la plupart des gens diraient \u00eatre le plus probable.\u201d<\/p>\n<p>Mais la th\u00e9orie a toujours pr\u00e9sent\u00e9 des lacunes. Notamment, il n\u2019existe pas de m\u00e9canisme d\u00e9finitif pour d\u00e9clencher l\u2019expansion inflationniste, ni d\u2019explication testable de la fa\u00e7on dont la fin gracieuse pourrait se produire. L\u2019une des id\u00e9es avanc\u00e9es par les partisans de l\u2019inflation est que les particules th\u00e9oriques ont constitu\u00e9 quelque chose appel\u00e9 \u201cchamp d\u2019inflation\u201d qui a entra\u00een\u00e9 l\u2019inflation et s\u2019est ensuite d\u00e9compos\u00e9 en particules que nous voyons aujourd\u2019hui.<\/p>\n<p>Mais m\u00eame avec de telles modifications, l\u2019inflation fait des pr\u00e9dictions qui n\u2019ont, du moins jusqu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent, pas \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9es. Selon la th\u00e9orie, l\u2019espace-temps devrait \u00eatre d\u00e9form\u00e9 par les ondes gravitationnelles primordiales qui ont ricoch\u00e9 dans l\u2019Univers lors du Big Bang. Mais si certains types d\u2019ondes gravitationnelles ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9tect\u00e9s, aucune de ces ondes primordiales n\u2019a encore \u00e9t\u00e9 trouv\u00e9e pour soutenir la th\u00e9orie.<\/p>\n<p>La physique quantique oblige \u00e9galement les th\u00e9ories de l\u2019inflation \u00e0 s\u2019aventurer sur un terrain tr\u00e8s accident\u00e9. De rares fluctuations quantiques devraient amener l\u2019inflation \u00e0 fragmenter l\u2019espace en un nombre infini de parcelles aux propri\u00e9t\u00e9s tr\u00e8s diff\u00e9rentes \u2013 un \u201cmultivers\u201d dans lequel tous les r\u00e9sultats imaginables se produisent.<\/p>\n<p>\u201cLa th\u00e9orie est compl\u00e8tement ind\u00e9cise\u201d, d\u00e9clare Steinhardt. \u201cElle peut seulement dire que l\u2019Univers observable pourrait \u00eatre comme ceci ou cela ou toute autre possibilit\u00e9 que vous pouvez imaginer, selon l\u2019endroit o\u00f9 nous nous trouvons dans le multivers. Rien n\u2019est exclu de ce qui est physiquement concevable.\u201d<\/p>\n<p>Steinhardt, qui a \u00e9t\u00e9 l\u2019un des premiers architectes de la th\u00e9orie inflationniste, a fini par en avoir assez du manque de pr\u00e9dictivit\u00e9 et de l\u2019impossibilit\u00e9 de la tester.<\/p>\n<p>\u201cAvons-nous vraiment besoin d\u2019imaginer qu\u2019il existe une infinit\u00e9 d\u2019univers d\u00e9sordonn\u00e9s que nous n\u2019avons jamais vus et que nous ne verrons jamais pour expliquer le seul Univers simple et remarquablement lisse que nous observons r\u00e9ellement ?\u201d demande-t-il. \u201cJe dis non. Nous devons chercher une meilleure id\u00e9e.\u201d<\/p>\n<p>Le probl\u00e8me pourrait \u00eatre li\u00e9 au Big Bang lui-m\u00eame, et \u00e0 l\u2019id\u00e9e qu\u2019il y a eu un commencement de l\u2019espace et du temps.<\/p>\n<p>La th\u00e9orie du \u201cBig Bounce\u201d est en accord avec l\u2019image du Big Bang d\u2019un univers chaud et dense, il y a 13,8 milliards d\u2019ann\u00e9es, qui a commenc\u00e9 \u00e0 s\u2019\u00e9tendre et \u00e0 se refroidir. Mais plut\u00f4t que d\u2019\u00eatre le d\u00e9but de l\u2019espace et du temps, il s\u2019agissait d\u2019un moment de transition \u00e0 partir d\u2019une phase ant\u00e9rieure au cours de laquelle l\u2019espace se contractait.<\/p>\n<p>Selon Steinhardt, avec un rebond plut\u00f4t qu\u2019un bang, les parties distantes du cosmos auraient eu tout le temps d\u2019interagir les unes avec les autres et de former un seul univers lisse dans lequel les sources de rayonnement CMB auraient eu la possibilit\u00e9 de s\u2019\u00e9quilibrer.<\/p>\n<p>En fait, il est possible que le temps existe depuis toujours.<\/p>\n<p>\u201cEt si un rebond s\u2019est produit dans notre pass\u00e9, pourquoi ne pourrait-il pas y en avoir eu plusieurs ?\u201d d\u00e9clare Steinhardt. \u201cDans ce cas, il est plausible qu\u2019il y en ait un dans notre futur. Notre univers en expansion pourrait commencer \u00e0 se contracter, revenant \u00e0 cet \u00e9tat dense et recommen\u00e7ant le cycle des rebonds.\u201d<\/p>\n<p>Steinhardt et Turok ont travaill\u00e9 ensemble sur certaines des premi\u00e8res versions du mod\u00e8le du Big Bounce, dans lequel l\u2019Univers s\u2019est r\u00e9tr\u00e9ci \u00e0 une taille si minuscule que la physique quantique a pris le relais de la physique classique, laissant les pr\u00e9dictions incertaines. Mais plus r\u00e9cemment, une autre collaboratrice de Steinhardt, Anna Ijjas, a d\u00e9velopp\u00e9 un mod\u00e8le dans lequel l\u2019Univers ne devient jamais si petit que la physique quantique domine.<\/p>\n<p>\u201cC\u2019est une id\u00e9e plut\u00f4t prosa\u00efque et conservatrice d\u00e9crite \u00e0 tout moment par des \u00e9quations classiques\u201d, explique Steinhardt. \u201cL\u2019inflation dit qu\u2019il y a un multivers, qu\u2019il y a un nombre infini de fa\u00e7ons dont l\u2019Univers pourrait se r\u00e9v\u00e9ler, et que nous vivons simplement dans celui qui est lisse et plat. C\u2019est possible mais peu probable. Ce mod\u00e8le du Big Bounce dit que c\u2019est ainsi que l\u2019Univers doit \u00eatre.\u201d<\/p>\n<p>Neil Turok a \u00e9galement explor\u00e9 une autre piste pour une alternative plus simple \u00e0 la th\u00e9orie inflationniste, l&rsquo;\u201dUnivers miroir\u201d. Il pr\u00e9dit qu\u2019un autre univers domin\u00e9 par l\u2019antimati\u00e8re, mais r\u00e9gi par les m\u00eames lois physiques que le n\u00f4tre, est en expansion de l\u2019autre c\u00f4t\u00e9 du Big Bang \u2013 une sorte d&rsquo;\u201danti-univers\u201d, si vous voulez.<\/p>\n<p>\u201cJe retiens une chose des observations de ces 30 derni\u00e8res ann\u00e9es, c\u2019est que l\u2019Univers est incroyablement simple\u201d, dit-il. \u201c\u00c0 grande \u00e9chelle, il n\u2019est pas chaotique. Il n\u2019est pas al\u00e9atoire. Il est incroyablement ordonn\u00e9 et r\u00e9gulier et n\u00e9cessite tr\u00e8s peu de nombres pour tout d\u00e9crire.\u201d<\/p>\n<p>Dans cette optique, Turok ne voit pas de place pour un multivers, des dimensions sup\u00e9rieures ou de nouvelles particules pour expliquer ce que l\u2019on peut voir lorsque l\u2019on regarde le ciel. L\u2019univers miroir offre tout cela \u2013 et pourrait \u00e9galement r\u00e9soudre l\u2019un des grands myst\u00e8res de l\u2019Univers.<\/p>\n<p>Si l\u2019on additionne toutes les masses connues d\u2019une galaxie \u2013 \u00e9toiles, n\u00e9buleuses, trous noirs, etc. \u2013 le total ne cr\u00e9e pas une gravit\u00e9 suffisante pour expliquer le mouvement au sein des galaxies et entre elles. Le reste semble \u00eatre constitu\u00e9 de quelque chose que nous ne pouvons pas voir actuellement \u2013 la mati\u00e8re noire. Cette mati\u00e8re myst\u00e9rieuse repr\u00e9sente environ 85 % de la mati\u00e8re de l\u2019univers.<\/p>\n<p>Le mod\u00e8le de l\u2019univers miroir pr\u00e9dit que le Big Bang a produit en abondance une particule connue sous le nom de \u201cneutrinos droitiers\u201d. Bien que les physiciens des particules n\u2019aient pas encore vu directement l\u2019une de ces particules, ils sont pratiquement s\u00fbrs qu\u2019elles existent. Et ce sont elles qui constituent la mati\u00e8re noire, selon les partisans de la th\u00e9orie de l\u2019univers miroir.<\/p>\n<p>\u201cC\u2019est la seule particule de cette liste (des particules du mod\u00e8le standard) qui poss\u00e8de les deux propri\u00e9t\u00e9s requises, \u00e0 savoir que nous ne l\u2019avons pas encore observ\u00e9e directement et qu\u2019elle pourrait \u00eatre stable\u201d, d\u00e9clare Latham Boyle, un autre grand partisan de la th\u00e9orie de l\u2019univers miroir et coll\u00e8gue de Turok \u00e0 l\u2019Institut Perimeter.<\/p>\n<p>L\u2019alternative la plus stimulante au Big Bang et \u00e0 l\u2019inflation est peut-\u00eatre la th\u00e9orie de la \u201cCosmologie cyclique conforme\u201d (CCC) de Roger Penrose. Comme le Big Bang, elle implique un univers qui pourrait avoir exist\u00e9 depuis toujours. Mais dans la CCC, il ne passe jamais par une p\u00e9riode de contraction \u2013 il ne fait que s\u2019\u00e9tendre.<\/p>\n<p>\u201cMon point de vue est que le Big Bang n\u2019\u00e9tait pas le commencement\u201d, d\u00e9clare Penrose. \u201cL\u2019ensemble de ce que nous connaissons aujourd\u2019hui, toute l\u2019histoire de l\u2019Univers, est ce que j\u2019appelle un \u201c\u00e9on\u201d dans une succession d\u2019\u00e9ons\u201d.<\/p>\n<p>Le mod\u00e8le de Penrose pr\u00e9dit qu\u2019une grande partie de la mati\u00e8re de l\u2019Univers sera finalement entra\u00een\u00e9e dans des trous noirs ultra-massifs. \u00c0 mesure que l\u2019Univers se dilate et se refroidit jusqu\u2019\u00e0 un niveau proche du z\u00e9ro absolu, ces trous noirs vont \u201cbouillir\u201d par un ph\u00e9nom\u00e8ne appel\u00e9 rayonnement de Hawking.<\/p>\n<p>\u201cIl faut penser en termes de quelque chose comme un googol d\u2019ann\u00e9es, ce qui signifie un nombre un avec 100 z\u00e9ros\u201d, explique Penrose. \u201cC\u2019est le nombre d\u2019ann\u00e9es, ou plus, qu\u2019il faut pour que les tr\u00e8s gros objets finissent par s\u2019\u00e9vaporer. Et on se retrouve alors avec un univers r\u00e9ellement domin\u00e9 par les photons (particules de lumi\u00e8re).\u201d<\/p>\n<p>Selon Penrose, \u00e0 ce moment-l\u00e0, l\u2019Univers commence \u00e0 ressembler \u00e0 peu pr\u00e8s \u00e0 ce qu\u2019il \u00e9tait \u00e0 ses d\u00e9buts, pr\u00e9parant le terrain pour le d\u00e9but d\u2019un autre \u00e9on.<\/p>\n<p>L\u2019une des pr\u00e9dictions du CCC est qu\u2019il pourrait y avoir un enregistrement de l\u2019\u00e9on pr\u00e9c\u00e9dent dans le rayonnement de fond cosmique micro-ondes qui a inspir\u00e9 le mod\u00e8le d\u2019inflation. Lorsque des trous noirs hypermassifs entrent en collision, l\u2019impact cr\u00e9e une \u00e9norme lib\u00e9ration d\u2019\u00e9nergie sous la forme d\u2019ondes gravitationnelles.<\/p>\n<p>Lorsque les trous noirs g\u00e9ants finissent par s\u2019\u00e9vaporer, ils lib\u00e8rent une \u00e9norme quantit\u00e9 d\u2019\u00e9nergie sous la forme de photons de basse fr\u00e9quence. Selon Penrose, ces deux ph\u00e9nom\u00e8nes sont si puissants qu\u2019ils peuvent \u201c\u00e9clater de l\u2019autre c\u00f4t\u00e9\u201d d\u2019une transition d\u2019un \u00e9on \u00e0 l\u2019autre, chacun laissant son propre type de \u201csignal\u201d int\u00e9gr\u00e9 dans le CMB comme un \u00e9cho du pass\u00e9.<\/p>\n<p>Penrose appelle les motifs laiss\u00e9s par les trous noirs qui s\u2019\u00e9vaporent des \u201cpoints de Hawking\u201d.<\/p>\n<p>Pendant les 380 000 premi\u00e8res ann\u00e9es de l\u2019\u00e9on actuel, ces points n\u2019auraient \u00e9t\u00e9 rien de plus que de minuscules points dans le cosmos, mais au fur et \u00e0 mesure de l\u2019expansion de l\u2019Univers, ils appara\u00eetraient comme des \u201ctaches\u201d dans le ciel.<\/p>\n<p>Penrose a travaill\u00e9 avec des cosmologistes polonais, cor\u00e9ens et arm\u00e9niens pour voir si ces motifs peuvent effectivement \u00eatre trouv\u00e9s en comparant les mesures du CMB avec des milliers de motifs al\u00e9atoires.<\/p>\n<p>\u201cLa conclusion \u00e0 laquelle nous sommes arriv\u00e9s est que nous voyons ces taches dans le ciel avec un taux de confiance de 99,98 %\u201d, d\u00e9clare Penrose. Le monde de la physique est toutefois rest\u00e9 largement sceptique quant \u00e0 ces r\u00e9sultats jusqu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent et les cosmologistes ont manifest\u00e9 un int\u00e9r\u00eat limit\u00e9 pour tenter de reproduire l\u2019analyse de Penrose.<\/p>\n<p>Il est peu probable que nous soyons un jour en mesure d\u2019observer directement ce qui s\u2019est pass\u00e9 dans les premiers instants apr\u00e8s le Big Bang, et encore moins les instants pr\u00e9c\u00e9dents. Le plasma opaque et surchauff\u00e9 qui existait dans les premiers instants obscurcira probablement \u00e0 jamais notre vue.<\/p>\n<p>Mais il existe d\u2019autres ph\u00e9nom\u00e8nes potentiellement observables, tels que les ondes gravitationnelles primordiales, les trous noirs primordiaux, les neutrinos droits, qui pourraient nous fournir des indices sur les th\u00e9ories correctes concernant notre univers.<\/p>\n<p>\u201cAu fur et \u00e0 mesure que nous d\u00e9veloppons de nouvelles th\u00e9ories et de nouveaux mod\u00e8les de cosmologie, ceux-ci nous donneront d\u2019autres pr\u00e9dictions int\u00e9ressantes que nous pourrons rechercher\u201d, d\u00e9clare Mack.<\/p>\n<p>\u201cL\u2019espoir n\u2019est pas n\u00e9cessairement de voir le commencement plus directement, mais que peut-\u00eatre, par un moyen d\u00e9tourn\u00e9, nous comprenions mieux la structure de la physique elle-m\u00eame.\u201d<\/p>\n<p>D\u2019ici l\u00e0, l\u2019histoire de notre univers, ses d\u00e9buts et sa fin \u00e9ventuelle, continueront \u00e0 \u00eatre d\u00e9battus.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Africa-Press &#8211; Comores. 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