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Matière Noire & Energie sombre (PDF)

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Ciencias para el mundo contemporáneo – Nuestro Lugar en el Universo<br />

Source de la vidéo téléchargeable :<br />

http://www.ted.com/talks/patricia_burchat_leads_a_search_for_dark_energy.html<br />

Texte en Français de l'intervention<br />

Patricia Burchat: <strong>Matière</strong> <strong>Noire</strong> et énergie <strong>sombre</strong><br />

Patricia Burchat studies the universe's most basic ingredients -- the mysterious dark energy and<br />

dark matter that are massively more abundant than the visible stars and galaxies.<br />

En tant que Physicienne des particules, j'ai étudié les particules élémentaires et comment elles<br />

interagissent à leur niveau le plus fondamental. Pendant la plus grande partie de ma carrière de<br />

chercheur j'ai utilisé les accélérateurs de particules, tel que l'accélérateur d'électrons de l'Université<br />

de Stanford, juste au dessus de la route, pour étudier les choses à l'échelle la plus réduite. Mais plus<br />

récemment, j'ai tourné mon regard vers l'univers à l'échelle la plus large. Car, comme je vais vous<br />

l'expliquer, les questions qui relèvent de la plus petite échelle et de la plus grande sont en fait très<br />

liées. Je vais donc vous raconter notre vue de l'univers du 21ième siècle, de quoi est-il composé et<br />

quelles sont les grandes questions des sciences physiques -- au moins une partie de ces grandes<br />

questions.<br />

Donc récemment, nous nous sommes rendus compte que la matière classique de l'univers -- et par<br />

classique j'entends vous, OK: moi, les planètes, les étoiles, les galaxies -- la matière classique<br />

représente seulement un petit pourcentage du contenu de l'univers. Presque un quart ou<br />

approximativement un quart de la matière de l'univers, demeure invisible. Par invisible j'entends,<br />

qui n'absorbe aucune onde du spectre électromagnétique. Elle n'émet aucune onde dans le spectre<br />

électromagnétique. Elle ne réfléchit rien. Elle n'interagit pas avec le spectre électromagnétique, qui<br />

constitue notre outil de détection. Elle n'interagit, en aucune manière. Comment savons-nous alors<br />

qu'elle est là? Nous le savons de par ses manifestations gravitationnelles. En réalité, cette matière<br />

noire possède la suprématie des effets gravitationnels dans l'univers à une large échelle, et je vais en<br />

montrer la preuve.<br />

Qu'en est-il du reste du camembert? Le reste du camembert est une substance très mystérieuse qu'on<br />

appelle l'énergie noire. On va voir ça un peu plus tard, d'accord. Ok pour maintenant, revenons à la<br />

preuve de l'existence de la matière noire. Dans ces galaxies, particulièrement dans une galaxie en<br />

spirale comme celle là, la majorité de la masse des étoiles est concentrée au centre de la galaxie.<br />

Cette masse gigantesque formée par toutes ces étoiles tient les étoiles en orbite circulaire autour de<br />

la galaxie. Nous avons donc ces étoiles qui tournent en cercle comme ça. Comme vous pouvez<br />

l'imaginer, même si vous ne connaissez pas la physique -- c'est intuitif -- les étoiles les plus proches<br />

de la masse, au centre, vont tourner à une vitesse plus grande que celles qui en sont éloignées,<br />

d'accord.<br />

Par conséquent ce à quoi on devrait s'attendre, si on mesure la vitesse orbitale des étoiles, c'est<br />

qu'elle devrait être plus faible en périphérie qu'au coeur. En d'autres termes, si on mesure la vitesse<br />

en fonction de la distance -- c'est le seul moment où je vais montrer un graphique, d'accord -- nous<br />

devrions la voir chuter avec la distance qui augmente en partant du centre vers l'extérieur de la<br />

galaxie. Mais quand ces mesures ont été réalisées, ce qu'on a trouvé à la place, c'est que la vitesse<br />

restait fondamentalement constante, quelque soit la distance. Si elle est constante, ça signifie que les


Ciencias para el mundo contemporáneo – Nuestro Lugar en el Universo<br />

étoiles à l'extérieur, ici, ressentent les effets de la gravitation d'une matière que nous ne voyons pas.<br />

En fait, cette galaxie ainsi que toutes les autres semblent être contenues dans un nuage de matière<br />

noire invisible. Et ce nuage de matière est beaucoup plus sphérique que les galaxies elles-mêmes, et<br />

il s'étend sur une échelle plus large que la galaxie. Ainsi on voie la galaxie et on se focalise làdessus,<br />

mais c'est en fait un nuage de matière noire qui commande la structure et la dynamique de<br />

cette galaxie.<br />

Les galaxies elles-mêmes ne sont pas semées au hasard dans l'espace; elles ont tendance à se<br />

rassembler en groupe, en amas. Et voici un exemple d'un très fameux amas: l'amas de Coma. Et il y<br />

a des milliers de galaxies dans cet amas. Ce sont les choses blanches, floues, elliptiques ici. Donc<br />

ces amas de galaxies -- si on prend une photo maintenant, et une dans dix ans -- elles seront<br />

identiques. Mais ces galaxies en réalité se déplacent à une vitesse extrêmement rapide. Elles<br />

tournent dans ce potentiel gravitationnel autour de cet amas, d'accord. Donc toutes ces galaxies se<br />

déplacent. Nous pouvons mesurer la vitesse orbitale de ces galaxies, pour estimer la masse de cet<br />

amas.<br />

Et là encore, ce que nous avons trouvé, c'est une masse bien supérieure à celle attendue en<br />

comptabilisant les galaxies que nous voyons. Ou bien si nous regardons dans d'autres parties du<br />

spectre électromagnétique, nous observons qu'il y a aussi beaucoup de gaz dans cet amas. Mais ça<br />

ne peut pas être pris en compte dans la masse. En réalité, les amas possèdent dix fois plus de masse<br />

sous forme de cette matière invisible ou matière noire que celle obtenue en comptabilisant la<br />

matière classique, OK. Ça serait bien si nous pouvions voir cette matière un peu plus directement.<br />

Je place juste cette grosse bulle bleue là-dessus, afin de vous rappeler qu'elle est là. Peut-on la voir<br />

de manière plus visuelle? Oui.<br />

Alors donc laisse moi vous y guider. Donc voici un observateur: Ça pourrait être un œil; ça pourrait<br />

être un télescope. Et supposons qu'il y ait une galaxie par là bas dans l'univers. Comment<br />

percevons-nous cette galaxie? Un rayon de lumière quitte la galaxie et voyage à travers l'univers<br />

pendant peut-être des milliards d'années avant qu'il n'entre dans le télescope ou dans votre œil.<br />

Maintenant, comment peut-on en déduire où se trouve cette galaxie? Eh bien, nous pouvons le<br />

déduire grâce à la route empruntée par le rayon alors qu'il entre dans notre œil, n'est-ce pas? Disons,<br />

le rayon de lumière emprunte cette voie; la galaxie doit être ici, OK. Maintenant, supposons que je<br />

place au milieu un amas de galaxies -- et n'oubliez pas la matière noire, d'accord. Maintenant, si on<br />

considère un rayon de lumière différent, un qui part comme ça, nous devons désormais prendre en<br />

considération ce qu'Einstein avait prédit quand il a développé la relativité générale. A savoir que le<br />

champ gravitationnel, dû à la masse, va dévier non seulement la trajectoire des particules, mais va<br />

dévier aussi la lumière elle-même.<br />

Par conséquent le rayon de lumière ne continuera pas en ligne droite, mais sera plutôt courbé avant<br />

de rejoindre votre oeil. A quel endroit l'observateur va-t-il voir la galaxie ? Vous pouvez répondre?<br />

En haut, c'est ça! On extrapole, et on voit la galaxie en haut ici. Y a t-il encore un autre rayon de<br />

lumière qui pourrait, à partir de cette galaxie, arriver dans l'œil de l'observateur? Oui, super. Je vous<br />

vois faire des gestes vers le bas comme ça. Un rayon de lumière va donc pouvoir aller vers le bas, se<br />

courber, repartir pour rejoindre l'oeil de l'observateur, et l'observateur voit un rayon de lumière ici.<br />

Maintenant, prenons en compte le fait que nous vivons dans un univers en 3 dimensions, OK, un<br />

espace tri-dimensionnel. Y a t-il encore d'autres rayons de lumière qui pourraient atteindre l'œil?<br />

Oui! Les rayons reposeraient -- j'aimerais le voir -- ouais, sur un cône. Ainsi il y a tout un ensemble


Ciencias para el mundo contemporáneo – Nuestro Lugar en el Universo<br />

de rayons de lumière qui forment un cône qui vont tous être courbés par l'amas (de galaxies) et qui<br />

vont atteindre l'œil de l'observateur. Si un cône de lumière arrive dans mon œil, qu'est ce que je<br />

vois? Un cercle, un anneau. Il est appelé l'anneau d'Einstein -- Einstein l'avait prédit, OK.<br />

Maintenant, ça sera un anneau parfait si la source, le déflecteur, et le globe oculaire, dans notre cas,<br />

sont tous parfaitement alignés. S'ils sont légèrement de biais, nous verrons une image différente.<br />

Maintenant, vous pouvez faire une expérience ce soir après la réception, pour découvrir à quoi<br />

ressemble cette image. car il s'avère qu'il existe une sorte de lentille que nous pouvons concevoir,<br />

qui présente la forme idéale pour produire ce genre d'effet. On appelle ça une lentille<br />

gravitationnelle (ou mirage gravitationnel). Et alors voici votre outil, OK. (Rires). Mais bon<br />

ignorons la partie supérieure. C'est sur la base que je veux que vous vous concentriez, d'accord. En<br />

fait, chaque fois qu'on casse un verre à vin à la maison, Je récupère la base, l'amène à l'atelier. On le<br />

lime, et j'obtiens une lentille gravitationnelle, OK. Donc, elle a la forme idéale pour produire l'effet<br />

lentille. Et donc la prochaine étape nécessaire pour votre expérience, c'est de récupérer une serviette<br />

de table. J'ai récupéré un morceau de papier graphique; Je suis physicienne. (Rires) Bon, une<br />

serviette de table. Tracez au centre une petite galaxie. Et maintenant placez la lentille sur la galaxie,<br />

et qu'est ce qu'on trouve, on observe un anneau, l'anneau d'Einstein. Maintenant, déplaçons la base<br />

sur le côté, et l'anneau se sépare en arcs, d'accord. Et vous pouvez la placer au dessus de n'importe<br />

quelle image. Sur le papier graphique, vous pouvez observer comment toutes les lignes ont été<br />

déformées. Et là encore, c'est l'exacte modélisation de ce qui se passe avec la lentille<br />

gravitationnelle.<br />

D'accord mais la question c'est: est-ce qu'on voit ça dans notre ciel? Voyons nous des arcs dans le<br />

ciel quand on regarde, disons, vers un amas de galaxies? Et la réponse est: oui. Voici une image qui<br />

nous provient du téléscope spatial Hubble. La plupart des images que vous avez vu précédemment<br />

viennent du télescope spatial Hubble. Avant tout, les galaxies dorées -- celles-ci sont dans l'amas de<br />

galaxies. ce sont celles qui sont à l'intérieur de cette mer de matière noire qui causent la courbure de<br />

la lumière et qui produisent dans la pratique, ces effets d'optique, ou mirages, des galaxies en<br />

arrière-plan. Donc les raies que vous voyez, toutes ces raies, ne sont en fait que les images<br />

déformées des galaxies qui sont bien au-delà.<br />

Ce qu'on peut donc faire, en s'appuyant sur l'ampleur des déformations qu'on voie sur ces images,<br />

c'est de calculer quelle est la masse qu'il doit y avoir dans cet amas. Et c'est une masse faramineuse.<br />

Et puis, vous pouvez dire à vue d'œil, en regardant, que ces arcs ne sont pas centrés sur les galaxies;<br />

ils sont centrés sur des structures plus étirées. Et c'est ça la matière noire dans laquelle l'amas de<br />

galaxies est embarquée, OK. C'est ce qu'il y a de plus approchant d'une observation de la matière<br />

noire à l'œil nu, ou au moins de ces effets.<br />

Bon, faisons un petit récapitulatif pour voir si vous suivez. Donc les preuves que nous avons qu'un<br />

quart de l'univers est de la matière noire -- cette substance d'attraction gravitationnelle -- c'est que<br />

dans les galaxies, la vitesse avec laquelle les étoiles orbitent autour des galaxies est bien trop<br />

importante; elles sont forcément entourées de matière noire. La vitesse avec laquelle les galaxies<br />

elle-mêmes orbitent autour de leurs amas est bien trop importante; elles sont forcément entourées de<br />

matière noire. Et nous observons ces effets de lentille (ou mirage) gravitationnelle. Ces<br />

déformations, qui affirment encore, que les amas sont embarqués dans la matière noire.<br />

Bien. Donc maintenant, passons à l'énergie noire. Donc, pour appréhender la preuve de l'existence<br />

de l'énergie noire, nous devons aborder quelque chose dont Stephen Hawking a fait référence dans


Ciencias para el mundo contemporáneo – Nuestro Lugar en el Universo<br />

la session précédente. C'est le fait que l'Espace est en expansion. Ainsi si on imagine un morceau de<br />

notre univers infini, OK, voici donc quatre galaxies en spirale, OK. Et imaginez qu'on place des<br />

appareils d'enregistrement, chaque ligne ici correspond donc à un appareil d'enregistrement --<br />

horizontalement et verticalement - dans le but de mesurer où sont les choses. Si on pourrait faire ça,<br />

ce que nous trouverions c'est que chaque jour passé, chaque année passée, chaque milliard d'années<br />

passées, eh bien, la distance entre les galaxies augmente. Et non pas, parce que les galaxies<br />

s'éloignent les unes des autres dans l'espace; elles ne se déplacent pas forcément dans l'espace. Mais<br />

elles s'éloignent les unes des autres parce que l'espace lui-même s'accroît, OK. Voilà ce que ça<br />

signifie, expansion de l'univers ou de l'espace. Donc elles s'écartent vers le lointain.<br />

Maintenant, ce que Stephen Hawking a aussi mentionné, c'est qu'à la suite du Big Bang, l'espace est<br />

parti en expansion à un rythme très rapide. Mais comme de la matière, exerçant des forces<br />

gravitationnelles se trouve être à l'intérieur de l'espace, celui-ci a tendance à ralentir sa propre<br />

expansion, OK. L'expansion ralentit donc avec le temps. C'est pourquoi au cours du dernier siècle,<br />

les gens ont débattu pour savoir si l'expansion de l'espace continuerait perpétuellement, ou bien s'il<br />

ralentirait, vous voyez, s'il va ralentir, mais continuer à l'infini. Ralentir et freiner<br />

asymptotiquement, et s'arrêter ou bien ralentir, s'arrêter, puis revenir en arrière pour se contracter à<br />

nouveau. Aussi, il y a un peu moins d'une décennie, deux groupes de physiciens et d'astronomes se<br />

sont mis à mesurer la vitesse à laquelle l'expansion de l'espace ralentissait, OK. De combien de fois<br />

moins se dilate-t-il aujourd'hui, en comparaison, disons, d'il y a deux milliards d'années.<br />

La surprenante réponse à cette question, à partir de ces expériences, c'est que l'espace se dilate<br />

aujourd'hui, à un rythme plus important, qu'il y a quelques milliards d'années, OK. L'expansion de<br />

l'espace, en réalité, s'accélère. Ceci fut une conclusion tout à fait inattendue. Il n'y a aucun<br />

raisonnement théorique convaincant pour expliquer cette observation. Personne n'aurait pu prédire<br />

ce qui a été trouvé. C'était le contraire de ce à quoi nous nous attendions. Nous avons donc besoin<br />

de quelque chose pour l'expliquer. Maintenant il s'avère qu'au niveau mathématique, on pourrait<br />

considérer ça comme une énergie. Mais un type d'énergie complètement différent de ce que nous<br />

avons jamais vu. Nous l'appelons l'énergie noire, et c'est elle qui est à l'origine de l'expansion de<br />

l'espace. Mais nous n'avons encore aucune piste sur ce que ce terme mathématique représente. Nous<br />

sommes incapable d'expliquer pourquoi nous devons compter cette énergie.<br />

Maintenant, au point où nous sommes, ce que je souhaite vraiment vous faire comprendre, c'est<br />

premièrement, que la matière noire et l'énergie noire sont des choses complètement différentes, OK.<br />

Il y a vraiment deux mystères dans la composition de l'univers, et ils ont des effets très différents.<br />

La matière noire, de par son pouvoir gravitationnel, à tendance à encourager la croissance des<br />

structures, d'accord. Des amas de galaxies vont donc se former, grâce à cette énorme force<br />

d'attraction gravitationnelle. L'énergie noire, quant à elle, met de plus en plus d'espace entre les<br />

galaxies. faisant décroître leur pouvoir d'attraction gravitationnel, et par conséquent elle entrave la<br />

croissance des structures. Ainsi donc en observant des choses comme les amas de galaxies, et<br />

comment ils -- leur densité numérique, combien sont-ils en fonction du temps -- nous pouvons<br />

apprendre comment la matière noire et l'énergie noire interagissent l'une contre l'autre dans la<br />

formation des structures.<br />

En terme de matière noire... vous vous en rappelez, j'ai dit que nous n'avions pas vraiment de<br />

candidats convaincants pour l'énergie noire. Mais en avons nous pour la matière noire? Et la<br />

réponse est: oui. Nous avons des candidats sérieux pour la matière noire. Maintenant, qu'est-ce que<br />

j'entends par sérieux? J'entends que nous avons des théories mathématiquement cohérentes que


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nous avons en fait introduites pour expliquer un phénomène totalement différent, OK, des choses<br />

que je n'ai d'ailleurs pas abordées, et qui toutes prédisent l'existence d'une nouvelle particule<br />

d'intéraction très faible (WIMPs).<br />

Et c'est exactement ce que vous voulez obtenir en sciences physiques: quand une prédiction sort<br />

d'une théorie mathématique cohérente qui a été développée pour autre chose. Cependant, nous ne<br />

savons pas si toutes ces prédictions se réfèrent à la matière noire, OK. Une matière noire, ou<br />

plusieurs, qui sait? Où ça pourrait être quelque chose de totalement différent. Maintenant,<br />

examinons ces particules de matière noire parce qu'après tout, elles sont présentes ici dans la pièce,<br />

OK, et elles n'entrent pas par la porte. Elles traversent tout. Elles peuvent traverser l'immeuble, la<br />

terre; elles sont tellement non-interactives.<br />

Une manière de les observer serait donc de construire des détecteurs extrêmement sensibles à une<br />

particule de matière noire qui traverserait et le percuterait. Par exemple, un cristal qui vibre si ça<br />

arrive. Donc l'un de mes collègues et ses collaborateurs ont construit un tel détecteur. Et l'ont placé<br />

en profondeur, dans une mine de fer du Minnesota, OK, très profond dans le sol. Et de fait, les deux<br />

derniers jours les résultats les plus sensibles à ce jour ont été annoncés. Ils n'ont rien trouvé, OK ,<br />

mais cela donne des limites à la masse et à la force d'interaction de ces particules de matière noire.<br />

Il va y avoir un satellite télescope de lancé avant la fin de cette année. qui pointera vers le milieu de<br />

la galaxie, pour voir si nous pouvons observer ses particules de matière noire en train de s'annihiler<br />

et de produire des rayons gamma qui pourraient y être détectés. Le Grand collisionneur de hadrons<br />

(LHC), l'accélérateur de particules physiques, qui va étre mis en marche avant la fin de cette année.<br />

Il se peut que des particules de matière noire soit produites au Grand collisionneur de hadrons<br />

(LHC).<br />

Maintenant, étant non-interactives, elles vont en fait s'échapper du détecteur, leur signature sera<br />

donc de "l'énergie manquante", OK. Maintenant malheureusement, il y a beaucoup de nouvelles<br />

particules dont les signatures pourraient elles-aussi être une "énergie manquante", ça va donc être<br />

difficile de faire la différence. Enfin, pour les projets futurs, des télescopes sont conçus<br />

spécialement pour adresser les questions de la matière et de l'énergie noire: des télescopes basés au<br />

sol, et aussi trois télescopes spatiaux qui sont en ce moment en compétition pour être lancés dans le<br />

cadre de l'étude de la matière noire et de l'énergie noire. Donc pour les grandes questions: Qu'est ce<br />

que la matière noire? qu'est ce que l'énergie noire? Ce sont les grands défis des sciences physiques.<br />

Et je suis sûre que vous avez plein de questions. Auxquelles je me ferais un plaisir de répondre au<br />

cours des prochaines 72 heures où je serais là. Merci. (Applaudissement).<br />

Questions :<br />

1. Quelles sont les théories scientifiques qui sont citées par P. Buchat lors de son intervention ?<br />

2. Quelle est la partie connue de notre univers, de quoi est-elle constituée (essayer de ne rien<br />

oublier) ?<br />

3. Pourquoi dit-elle que le spectre électromagnétique est notre outil de détection pour voir la<br />

matière ? Soyez le plus précis possible dans votre réponse, cette question est ouverte, il faut<br />

se documenter sur le spectre électromagnétique.

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