La fin ......!

 

Révolutions de la pensée humaine

Sylvie Vauclair

 

 

 

Approches chretiennes

Benoit XVI

Gustave Martelet

relation entre la science et la religion

Hans Kung

 Etude de Georges Siguier

pasteur réformé

fin de ce monde

Georgette Blaquiere


Approches pentecotistes :

 


approches scientifiques

02 - Mesurer l'espace

03 - spectroscopie

04- Remonter le temps

05 - Evolution de l'univers

06 - paleontologie

07- Formation de l'univers

08-  Origine de la vie 

 09-Formation de l'homme

011-revolution de la pensée humaine

 012-Formation de la terre

013- Jaeger, étude

014 Molhen étude.


Le temps

Horloge du temps

Angoisse et peurs

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Livres 

 

 

Evolution de l'Univers

 

Nous allons maintenant suivre le temps dans le sens inverse, en partant du temps de

Planck. Les conditions extrêmes de ces premiers instants de l'Univers ne se retrouvent que

dans les grands accélérateurs de particules, comme celui du CERN à Genève. Ceci montre

bien que l'infiniment grand et 1'infiniment petit se rejoignent, ainsi, la boucle est bouclée.

Et c'est bien une boucle que décrit ce phénomène de l'extrême, une sorte de tournoiement

autour d'un objet inconcevable à notre esprit. Avec l'étude des particules ultimes de la

matière, rendue possible grâce aux détecteurs contemporains, on arrive à une symbiose

entre les deux infinis. Dans ses premiers instants, l'Univers était très dense et opaque,

comme un nuage noir qui empêche de voir le Soleil, puis la densité a diminué et l'Univers

est devenu transparent, le nuage s'est dissipé. La lumière prisonnière a été libérée, elle n 'a

plus interagit dès lors avec la matière et elle est toujours présente dans l'Univers. Au

moment de sa libération, cette lumière était jaune, puis elle s'est dilatée en même temps que

l'Univers et sa longueur d'onde s'est allongée. Elle est devenue rouge, puis infrarouge, et

maintenant, elle appartient au domaine radioélectrique. Sa découverte est due à un

américain, Penzias, et à un britannique, Wilson, qui ont obtenu pour cela le Prix Nobel de

physique en 1978. Ce "bruit de fond cosmologique" est présent partout dans l'Univers, il

constitue un résidu du Big-Bang et apporte par là même, la preuve de l'existence de ce

dernier. Les théories qui s'opposaient à la réalité du Big- Bang et qui lui préféraient, par

exemple, la notion de création continue de la matière, ont été abandonnées. Alors,

l'Univers est devenu transparent et, petit à petit, les particules se sont associées pour

constituer des éléments de plus en plus complexes. Tout d'abord des éléments légers,

deutérium, hélium, lithium, béryllium, bore, sont apparus dans l'Univers primordial, puis

les galaxies et les étoiles se sont formées et c'est au coeur des étoiles que se sont construits

des éléments chimiques de plus en plus lourds.

 

Evolution des étoiles

Les nuages de gaz présents en grand nombre dans les galaxies sont des berceaux d'étoiles.

A l'échelle des temps astronomiques, l'âge d'une très jeune étoile est de l'ordre d'un

million d'années. L'âge du Soleil est à peu près le même que celui de la Terre, soit quatre

milliards et demi d'années. Quand une étoile vieillit, ses couches extérieures se dilatent,

cela produit une enveloppe qui finit par rejoindre la matière interstellaire et il n'en reste

plus que le centre. Le Soleil subira ce sort dans cinq milliards d'années. Il englobera la

Terre, Jupiter, et se dissoudra petit à petit dans l'Espace. Son centre se refroidira et

donnera une "naine blanche". D'autres étoiles ne disparaissent pas lentement, mais

explosent. Ce sont les supernovae. On en a vu exploser une en 1987, dans une galaxie

proche de la notre, le grand nuage de Magellan. L'étoile paraissait normale et en l'espace

d'une nuit, elle est devenue mille fois plus brillante, puis sa lumière a baissé

progressivement. Une autre étoile, qui a explosé en 1054 et a été alors observée par les

chinois, ne forme plus maintenant qu'un nuage de gaz avec des filaments qui s'étirent. On

1'appelle la nébuleuse du Crabe.

 

Complexification de l'Univers

A toutes les étapes de l'évolution de l'Univers, la complexification des structures s'est

produite de manière semblable. Imaginez par exemple une molécule d'eau. Elle est

constituée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Les gaz hydrogène et

oxygène ont certaines propriétés caractéristiques. Si vous les mettez ensemble, une

étincelle en fera de l'eau aux propriétés tout à fait différentes de celles des deux gaz de

départ. Ce sont des propriétés émergentes". Dans ses premiers instants, l'Univers

comprenait des particules élémentaires appelées "quarks". Au cours de l'évolution, les

quarks se sont associés trois par trois pour former des protons et des neutrons qui, à leur

tour, ont constitué ensemble des éléments plus complexes, les noyaux d'atomes. Ceux-ci

ont, avec les électrons, formé les atomes. Les atomes se sont combinés en molécules

simples. Les molécules simples ont engendré les molécules complexes, en particulier les

molécules organiques. Et les molécules organiques ont donné naissance à la vie. Nous

sommes donc arrivés à une image globale de 1'évolution de l'Univers. Il existe cependant

encore beaucoup de chaînons manquants, de questions restées sans réponses aux

observateurs curieux que nous sommes.

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