or noir matière
[3][4] Dans ce cas, l'énergie sombre serait un artéfact d'une interprétation trop simpliste des observations extragalactiques, ne nécessitant aucun champ scalaire nouveau ni modification de l'équation d'Einstein[5].
Néanmoins, si cela était le cas, on s'attendrait à ce qu'elles se regroupent, de la même manière que la matière ordinaire, et on observerait des variations de densité en fonction du temps. Pour détecter ces amas, il faudrait étendre la recherche des événements de microlentilles à d'autres régions du ciel, en traquant par exemple la lumière amplifiée des étoiles de la galaxie d'Andromède, voisine de la Voie lactée, ou même de quasars dans de lointaines galaxies. Voilà qui donne à réfléchir : la matière que nous connaissons et qui constitue toutes les étoiles et les galaxies ne représente que 5 … Et tandis que ces relevés étaient effectués, les scientifiques ont développé l'argumentaire en faveur d'une autre hypothèse, les wimps (weakly interacting massive particles ou « particules massives interagissant faiblement »).
Finalement, l'énergie sombre pourrait se diluer avec le temps, voire s'inverser.
L'énergie noire ne doit pas être confondue avec la matière noire qui, au contraire, ne remplit pas uniformément l'Univers et qui interagit normalement (forces attractives) avec la gravitation.
Quelques spécialistes avancent l'hypothèse que l'accélération de l'expansion de l'univers, qui a motivé la création du concept d'énergie sombre, pourrait en fait résulter d'un biais observationnel[13]. Ainsi, les trous noirs primordiaux massifs constituent des candidats prometteurs pour la matière noire et apportent des réponses à de nombreux autres problèmes qui tracassent les cosmologistes depuis longtemps. Mais aucun wimp n'a été détecté jusqu'ici. Or les astronomes ont trouvé beaucoup moins de galaxies naines que prévu. On les trouve au centre des quasars et des galaxies massives très tôt dans l'histoire de l'Univers, moins d'un milliard d'années après le Big Bang.
Les trous noirs primordiaux résoudraient également la question de l'origine des trous noirs supermassifs. 8 La matière noire n’est pas responsable de la gravitation, mais intervient comme matière additionnel pour expliquer les mouvements gravitionnels observés dans la galaxie. + C'était la première fois que les physiciens détectaient directement des ondes gravitationnelles. Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Le candidat idéal fut trouvé avec la constante cosmologique, qui permettait, dans certaines conditions très particulières de contrebalancer exactement l'effet attractif de la force gravitationnelle. Mais sa nature reste inconnue. T
Grâce à ces amas, il est possible d'expliquer les détections de Ligo qui laissent penser que la rencontre et la fusion de deux trous noirs massifs ne sont pas si rares. Ce problème a une solution semblable à celui des galaxies naines manquantes : les trous noirs primordiaux massifs présents au cœur des galaxies de taille intermédiaire bloqueraient la formation des étoiles en raison de l'accrétion du gaz et éjecteraient les astres formés.
Car il semble que les galaxies tournent trop vite pour être tenues gravitationnellement par la seule masse de la matière visible que nous observons dans ces galaxies.
Des modélisations récentes de la distribution cosmique de matière noire reproduisent avec précision la structure à grande échelle de l'Univers observé : les amas de galaxies se forment dans d'immenses filaments de matière noire entourant de grandes régions vides de matière.
Les premiers tests du modèle semblent corroborer les observations. Toutefois, ce genre d'hypothèse se rapproche fortement des théories obsolètes de l'éther, précisément abandonnées car elles présupposaient l'existence d'une substance masquée emplissant tout l'Univers.
Par la suite, d'autres modèles furent proposés, parmi lesquels l'énergie fantôme, la k-essence, et le gaz de Chaplyguine (en).
Mais quelle est la nature de la matière noire ? De fait, ils appartiennent à une classe de solutions pour la matière noire proposées dans les années 1980 et nommées machos (acronyme de massive compact halo objects). En d'autres termes, leur masse était le double ou le triple de celle des trous noirs ordinaires, qui naissent au cœur de l'explosion en supernova d'étoiles massives. Cette population cachée serait alors la solution à plusieurs énigmes de la cosmologie moderne. La masse diffuse de la matière noire des galaxies et des amas galactiques contribue à courber l'espace et à dévier la lumière des objets lointains, un phénomène nommé lentille gravitationnelle que les astronomes observent partout dans le ciel. Contrairement à la matière ordinaire, la matière noire n’est pas sensible à la force électromagnétique. Si ces trous noirs forment la matière noire (ou une fraction importante de celle-ci), ces taux coïncident avec les limites expérimentales calculées à partir des données de Ligo.
L'intérêt pour l'énergie sombre ne prit son essor qu'à partir de la fin des années 1990, époque où fut mise en évidence la réalité de l'énergie sombre par le phénomène d'accélération de l'expansion de l'Univers. La matière noire apporterait le supplément d'attraction qui empêche les galaxies en rotation d'éjecter le gaz et les étoiles de leurs régions les plus externes. Toutefois, cette solution ne s'impose pas (tout en restant toujours possible) pour les raisons suivantes : Ces raisons poussent les scientifiques à rechercher d'autres modèles d'énergie noire, qui laissent une valeur nulle à la constante cosmologique. Outre ces expériences, nous disposons désormais avec les interféromètres laser géants (Virgo, Ligo, mais aussi ceux en construction, Kagra, au Japon, Ligo India, en Inde, et le projet européen Einstein Telescope) d'un nouvel outil pour démêler les énigmes cosmiques.
Ainsi le système solaire ou la Voie lactée demeureront essentiellement identiques à ce qu'ils sont aujourd'hui, alors que le reste de l'Univers, au-delà de notre super-amas local, semblera s'éloigner constamment. Les physiciens ont envisagé de nombreuses possibilités. Or les observations de Ligo suscitent un regain d'intérêt pour l'une de ces pistes, celle des trous noirs primordiaux. 15, pp. Elle pourrait être constituée de particules interagissant très peu avec la matière ordinaire, les wimps.
Ce scénario est néanmoins considéré comme le moins probable. Et ils ont relié l'émergence de ces structures aux minuscules variations de température du fond diffus cosmologique, la lueur résiduelle du Big Bang qui imprègne tout l'Univers et dont les caractéristiques ont été mesurées avec précision. g Il sera possible d'établir une analyse statistique des masses et des autres caractéristiques (tels l'axe et la vitesse de rotation) des trous noirs progéniteurs de coalescences. Les expériences menées au Grand collisionneur de hadrons (LHC) apporteront peut-être des éléments plus probants concernant la matière noire. De tels objets seraient assez gros pour former facilement des étoiles et seraient aisément visibles.
Cette présence mystérieuse est appelée « matière noire ». Ils ont surtout considéré le cas de trous noirs de masse inférieure à celle d'une montagne. Près de 13,8 milliards d'années plus tard (l'âge de l'Univers), ils auraient complètement disparu, ne laissant derrière eux que du rayonnement.
Cette dernière apparaît dans le second membre de l'équation d'Einstein « modifiée »[réf. La matière noire semble représenter une masse environ six fois supérieure à celle de la matière visible ; elle devrait constituer environ 27 % de l'Univers.
Nous ne savons pas non plus comment cette matière invisible s’est formée dans un premier temps. De ce fait, elle ne peut absorber, refléter ou émettre de la lumière, ce qui la rend extrêmement difficile à détecter.
G De la même façon, des fluctuations quantiques infimes, qui apparaissaient spontanément dans l'espace, ont été amplifiées à des échelles macroscopiques par la rapide expansion.
En effet, à la fin des années 1990, les satellites et les télescopes ont permis des mesures très précises des supernovæ distantes et du rayonnement fossile micro-onde. Λ La matière noire est encore un mystère pour le monde.
Une autre approche de l'énergie sombre consiste à prendre en compte la courbure inhomogène de l'époque récente de la formation des structures dans le cadre de l'équation d'Einstein sans constante cosmologique, en contraste avec l'approche homogène qui impose une courbure spatiale uniforme pour interpréter les observations de l'Univers dans lequel les grands vides et la toile cosmique sont évidents. Si la densité de l'énergie sombre n'augmente pas, l'existence des systèmes liés par la gravitation, tels les galaxies ou les systèmes planétaires, n'est pas menacée.
Ainsi, l'énergie sombre pourrait-elle être induite par l'existence de particules inconnues. Les cosmologistes ont cartographié avec précision la distribution spatiale de ces grumeaux de matière au moyen des relevés de galaxies. Ces contraintes excluaient que les trous noirs de moins de 10 masses solaires constituent le principal ingrédient de la matière noire.
π Ils seraient donc encore présents dans l'Univers et pourraient constituer la matière manquante du cosmos. Les preuves observationnelles de ce scénario s'accumulent : des détections récentes de sources de rayons X étonnamment abondantes dans l'Univers primordial s'expliqueraient par de grandes quantités de trous noirs primordiaux produisant des rayons X tandis qu'ils se gavent de gaz, moins d'un milliard d'années après le Big Bang. Cette spirale mortelle s'est soldée par une collision d'une extrême violence. Ces trous noirs étaient si lourds qu'il est difficile d'expliquer comment ils ont pu se former à partir d'étoiles. La matière noire n’a pas un statut plus particulier par rapport à la gravitation que la matière baryonique. Le choix entre ces différentes hypothèses dépend essentiellement des contraintes apportées par l'observation, notamment des supernovas de type Ia, du fond diffus cosmologique ou des oscillations acoustiques des baryons. Cette valeur concorde avec la gamme de masses de trous noirs primordiaux de notre scénario.
Stephen Hawking et ses collègues ont aussi envisagé la possibilité de trous noirs primordiaux massifs, dont l'évaporation peut être négligée. 12 numéros + 4 hors-série en version papier + numérique, + Accès illimité à plus de 20 ans d'archives. Ces modèles sont appelés quintessence. Les scientifiques n’ont pu déduire l'existence de la matière noire que de l'effet gravitationnel que celle-ci semble avoir sur la matière visible.
Les amas de trous noirs primordiaux pourraient régler le problème dit des galaxies naines, à savoir le manque apparent de petites galaxies satellites qui devraient théoriquement se former autour des galaxies massives telles que la Voie lactée.
En effet, en 1916, date à laquelle l'expansion de l'Univers n'était pas connue, Albert Einstein considérait que l'Univers devait être statique, aussi lui fallait-il introduire une nouvelle force s'opposant à l'attraction gravitationnelle. Dans ce cas, elles traverseraient les détecteurs sans être repérées. En revanche, si l'énergie sombre augmente avec le temps, on se retrouve dans un scénario de type Big Rip, où toute la matière de l'Univers, jusque dans ses atomes mêmes, se désintégrerait, laissant un Univers infini et totalement vide. Les incertitudes sur les observations laissent la porte ouverte sur le fait que la gravité puisse un jour dominer un Univers, qui se contracterait alors sur lui-même et disparaîtrait dans un Big Crunch.
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