introduction Flashcards

1
Q

La théorie du Big Bang est celle qui offre quoi

A

le meilleur cadre de compréhension
pour pluiseurs observations astronomiques et
physique nucléaire concernant la formation de
l’Univers

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2
Q

le temps t = 0, début
de l’Univers l’Univers, date de quand

A

entre 13,7 - 13,8 Ga d’années

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3
Q

résume la théorie du Big Bang

A

c’est une gigantesque explosion où T˚ (température) et P (densité) sont maxima au temps t = 0. Ensuite les particules s’organise puis la matière se forme, au fur et à mesure de la décroissance de T˚et P.

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4
Q

Edwin Hubble découvre quoi

A

la découverte du décalage vers le rouge de la lumière des galaxies et de l’expansion de l’univers.

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5
Q

La formation de l’Univers se divise en quatre ères :

A

hadronique, leptonique, radiative et stellaire.

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6
Q

durée de l’ère hadronique

A

durée 10-4 seconde

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7
Q

que se passe dans l’ère leptonique

A

Ère de la formation des électrons, positrons et
neutrinos

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8
Q

quand est-ce que l’ère leptonique se termine-t-elle

A

Cette ère se termine lorsque la
température de l’Univers tombe en dessous de 10^9
˚K.

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9
Q

que se passe dans l’ère hadronique

A

Ère de formation des nucléons (protons et neutrons),
à partir de la fusion de trio de quarks.

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10
Q

quand est-ce que l’ère hadronique se termine-t-elle

A

Cette ère se
termine lorsque la température s’abaisse à 10^13 ˚K.

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11
Q

que se passe dans l’ère radiative

A
  1. Ère d’annihilation des particules et antiparticules
    précédemment formées pour redevenir en photons,
    ne laissant que l’excédant de particules qui forme
    aujourd’hui la totalité de l’Univers.
  2. En dessous de 104 ˚K, les électrons demeurent en orbite autour des protons et c’est le
    début de l’organisation des particules en atomes. À
    cette étape, l’Univers ne contenant que des atomes
    d’hydrogène, un peu d’hélium et des traces de béryllium et lithium.
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12
Q

que se passe dans l’ère stellaire

A
  1. Ère de formation des étoiles et des éléments plus lourds que l’hélium
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13
Q

quand est-ce que l’ère radiative se termine-t-elle

A

la température atteint à 10^4 ˚K

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14
Q

quand est-ce que l’ère stellaire se termine-t-elle

A

elle continue encore aujourd’hui, elle commence quand la température atteint à 10^3 ˚K aujourd’hui 2,7K

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15
Q

comment commence l’existence d’une étoile

A

Une étoile commence son existence lorsque les gaz nébulaires atteignent la température et la pression nécessaires pour déclencher la fusion nucléaire.

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16
Q

L’évolution d’une nébuleuse dépend de quoi

A

la quantité de matière qui se concentre par gravité

17
Q

que contenait l’unievrs après sa création?

A

l’hydrogène, deutérium, d’hélium et des traces de béryllium et lithium

18
Q

Le carbone et les
éléments plus lourds ont commencé à se former durant quelle ère?

A

l’ère stellaire

19
Q

À quel moment l’on atteint à nouveau les conditions pour la fusion des atomes.

A

Lors des effondrements gravitationnels, (durant la formation ou la fin des étoiles)

20
Q

quel est le pourcentage de l’abondance de l’hydrogène

A

92,5%

21
Q

quel est le pourcentage de l’abondance de l’hélium

A

5.5%

22
Q

ou ont été synthétisés les
éléments de masse égale ou inférieure au fer?

A

au coeur d’étoiles plus massives que notre soleil

23
Q

D’ou proviennent les éléments les plus lourds que le fer?

A

de supernova

24
Q

Les caractéristiques de nos galaxies

A

Ces galaxies
1. ont une forme de disque aplati
2. tournent sur elle-même.

25
Q

le soleil est en mesure de poursuivre la nucléosynthèse de quel éléments

A

seulement l’hélium et hydrogène

26
Q

Vrai ou faux, les éléments chimiques plus lourds que He étaient déja présents dans la composition des poussières de notre nébuleuse protosolaire

A

Vrai

27
Q

Il y a combine d’années?
Le début de l’expansion de l’Univers

A

13.8Ga

28
Q

Il y a combine d’années?
Début de l’effondrement de la nébuleuse protosolaire

A

4.7Ga

29
Q

l’age du système solaire (soleil)

A

4,568Ga

30
Q

l’age des plus ancienne roches sur la Terre

A

4,38 Ga

31
Q

qu’est ce qui aurait créé l’effondrement gravitationnel de la nébuleuse protosolaire?

A

On pense que l’effondrement à été inité par la pertubation nécéssaire causé par l’explosion d’une supernova, il y a 5 Ga.

32
Q

qu’est ce qui aurait créé le Soleil et des autres objets du système
solaire?

A

L’agglomération vers 4,56 Ga pour de la nébuleuse protosolaire

33
Q

définition d’une planète

A

1) l’objet doit orbiter autour du soleil et non un de ses satellites.
2) l’objet doit être assez massif pour entrer en fusion et s’effondrer en une forme plus ou moins sphérique.
3) l’objet doit avoir fait le ménage sur son orbite en assimilant les autres objets qui partagent la même orbite

34
Q

quelles sont les planètes telluriques

A

Mercure, Vénus,
Terre, Mars

35
Q

quelles sont les Planètes joviennes

A

Jupiter, Saturne,
Uranus, Neptune

36
Q

que distingue les planètes telluriques?

A

par leur petit volume,
leur densité élevée et leur proximité du soleil

37
Q
A