origine de l'univers
Cette phase de transition engendre une période d’expansion exponentielle connue sous le nom d’inflation cosmique. Cependant, comme les théories actuelles sur la nature de la matière noire sont incapables de mener à une conclusion, il n'existe jusqu'ici aucun consensus sur ses origines dans des temps plus reculés, comme il y en existe pour la matière baryonique. Dans le même esprit, le physicien Carlo Rovelli a émis l’hypothèse selon laquelle l’univers serait issu d’une étoile de Planck, elle-même née lors d’un rebond d’un univers précédent. Et ainsi de même pour le froid du fond du ciel, qui est simplement l'établissement ultérieur de l'obscurité en proche infrarouge ! En d’autres termes, l’expansion de l’Univers sera telle que la force électromagnétique qui retient les choses ensemble n’aura plus aucun effet, et que tout objet sera "déchiré". De même que pour les interprétations des tout débuts de l’Univers, des avancées en physique fondamentale sont impératives pour qu’il soit possible de connaître le destin de l’Univers avec un minimum de certitude. Des trous noirs aux origines de l’Univers. Le célèbre astrophysicien Stephen Hawking pensait que l’univers avait pu se créer de lui-même, notamment grâce à la force gravitationnelle, mais sa position était loin de faire consensus dans le monde scientifique. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. En date de 2019, les meilleures mesures suggèrent que les évènements initiaux remontent à entre 13,7 et 13,8 milliards d’années[1],[2]. Le Big Bang est la théorie la plus couramment acceptée pour expliquer l’origine de l’univers. À la suite de cette période de l'univers primordial, l’évolution traverse une phase conforme à ce que l’on connaît de la physique des particules : une phase où les premiers protons, électrons et neutrons se forment, suivis des noyaux atomiques et enfin des atomes. Il y a 13.8 milliards d'années, un phénomène singulier a libéré toute l'énergie nécessaire à la construction de notre univers. Comment la Terre tient-elle dans l’espace ? Si la Grande unification est bien une caractéristique de notre univers, alors l’inflation cosmique a dû se produire pendant ou après la brisure de symétrie de la grande unification, sinon les monopôles magnétiques seraient observés dans l’Univers visible. La majorité des hadrons et des anti-hadrons s’annihilent mutuellement à la fin de l’ère des hadrons, laissant les leptons et les anti-leptons dominer la masse de l’Univers. Les rayonnements de raies des atomes formés (hydrogène ; hélium et lithium) ont été lissés, « thermalisés » et intégrés au rayonnement thermique. Lorsque les photons sont libérés (ou « découplés ») l'Univers devient transparent. ORIGINE DE L'UNIVERS J.-C. PECKER1 Évoquer, à propos de l'Univers, aussi bien qu'à propos de la vie, ou de l'homme, le problème des origines, c'est bien évidemment, qu'on le veuille ou non, évoquer l'idée d'une création, voire d'un créateur. Si la densité de l’énergie sombre était négative, ou si l’Univers était fermé, alors, il serait possible que l’expansion s’inverse et que l’Univers se contracte jusqu’à un état « final » dense et chaud. Une caractéristique essentielle de l'Univers est qu'à cette échelle immense espace et temps ne sont pas séparés. Finalement, la Grande Unification est elle-même rompue lorsque la force nucléaire forte se sépare de la force électrofaible. Elles se déroulent aux environs de la première seconde suivant le Big Bang, durée pendant laquelle l’Univers était tellement chaud que l’énergie des particules dépassait celle obtenue de nos jours dans un accélérateur de particules. Pour le futur, il existe plusieurs théories sur le destin de l'Univers. C'est ainsi que l'énergie dégagée entre les 2 états ne pourrait détruire les structures de l'Univers, et de n'être en fait que très réduite. "Univers" : un terme bien connu qui désigne un espace mystérieux. La structure, l'origine et l'évolution de l'Univers. En relation avec l’origine du monde, ce n’est pas parce que chaque partie de l’univers a une cause individuellement que l’univers dans son ensemble en a une. La longueur de Jeans, qui détermine la plus petite structure qui puisse se former (du fait de l’opposition entre l’attraction gravitationnelle et les effets de la pression), commence à diminuer et l’amplitude des perturbations peut augmenter au lieu d’être balayée par des rayonnements circulant librement. Quelques données bibliques sur les origines de l’Univers La Bible s’ouvre sur deux récits de création. C) Ce que dit le Coran sur l'origine de l'univers: La science de la cosmologie moderne, observationnelle et théorique, indique clairement qu'à un certain moment dans le temps, l'univers entier n'était autre qu'un nuage de "fumée" (c'est-à-dire une composition gazeuse très chaude, opaque et extrêmement dense.). Au début, tout n'est qu'énergie. Cependant, jusqu'à ce jour, aucune étoile de population III n'a été observée, ce qui maintient le mystère sur leur formation[8]. Sur une échelle de temps encore beaucoup plus longue dans les ères suivant celle-ci, les galaxies s’évaporent en même temps que les résidus stellaires qui les composent s’échappent dans l’espace, et les trous noirs s’évaporent via le rayonnement de Hawking[14]. Étienne Klein - YouTube. Les premières structures à se former sont les quasars, dont on pense qu'il s'agit de galaxies actives primordiales brillantes et d'étoiles de population III. S’interroger sur l’origine de l’univers revient à s’interroger sur l’existence du temps, sur la possibilité que d’autres univers, d’autres formes de vie, voire des mondes parallèles, existent. JC. La plupart des hommes de science sont convaincus que l’univers est apparu suite à une explosion qui remonte au moins à quatorze milliards d’années. Les premiers quasars se forment à partir des effondrements gravitationnels. Pendant l’ère des photons, la température de l’Univers descend au point où la formation des noyaux atomiques peut commencer. Sur une échelle de temps de l’ordre de 1014 années ou moins, les étoiles existantes auront brûlé, la création des nouvelles étoiles aura cessé, et l’Univers s’assombrira[14]. Si la théorie ne peut décrire les conditions qui prévalaient au tout début de l'Univers, elle peut aider les physiciens à décrire les premiers instants qui ont suivi le début de l’expansion. Selon les modèles, elle se situe ...entre 10–32 et 10–12 seconde après le Big Bang. Les premières étoiles, très probablement de population III, se forment et commencent le processus de transmutation des éléments chimiques les plus légers (hydrogène, hélium et lithium) en éléments plus lourds. Ajouter l'article à votre sélection "À lire plus tard". Comment calcule-t-on la probabilité de vie extraterrestre ? Tout au long de l’histoire, l’origine de l’univers a fait l’objet de plusieurs hypothèses. Les différentes propositions de scénarios émises diffèrent radicalement. Le Big Bang est une théorie qui, à partir de preuves contemporaines, décrit la naissance de l'Univers, il y a environ 13,7 milliards d'années. ), étoiles de population III) qui réionisèrent presque tout le gaz de matière. ), depuis toujours) ; qui s'est en fait établie durant cette époque cosmique. À partir de ce moment, la majeure partie de l'Univers est composée de plasma. L'histoire de l'Univers décrit l'évolution de l’Univers en s’appuyant sur la théorie scientifique du Big Bang et les recherches en cosmologie et astronomie. Mais qu’en est-il de son origine ? Selon la théorie des cordes, l’univers est une fluctuation quantique du vide, c’est-à-dire un espace rempli de vibrations qui ondulent sans cesse. Pendant environ 380 000 ans, la matière dans l'Univers était tellement condensée que la lumière ne pouvait pas s'en échapper : un photon ne pouvait jamais aller bien loin … Il n'existe pas actuellement de preuves observationnelles suffisantes pour expliquer pourquoi l’Univers contient beaucoup plus de baryons que d’antibaryons. Le modèle ΛCDM ne dit rien sur l’origine physique fondamentale de l’énergie sombre mais il représente la densité d’énergie d’un univers plat. Dans le modèle du Big Bang, l'Univers originel, qui se résumait à un point très dense et chaud, est rentré en expansion. Comme l’expansion de l'Univers présente une accélération, les superamas sont susceptibles de demeurer les plus grandes structures qui se seront jamais formées dans l’Univers. Le Champ ultra-profond de Hubble montre un certain nombre de petites galaxies en cours de fusion pour en former une plus grande, situées à 13 milliards d'al, alors que l'Univers n'avait que 5 % de son âge actuel[12]. Les différentes propositions de scénarios émises diffèrent radicalement. Pendant cette ère, la température de l’Univers a suffisamment diminué (1028K) pour que la force forte se sépare de la force électrofaible (unification des forces électromagnétiques et de l’interaction faible). L'origine de l'Univers c'est une choses qui est l'effet d'une cause qui lui a précédé. Les photons émis juste après la recombinaison peuvent désormais se déplacer sans perturbation, et ce sont eux que l'on voit lorsqu'on observe le rayonnement du fond diffus cosmologique. Nous n’avons pas de preuve aujourd’hui que l’Univers a eu une origine. Approximativement 10 secondes après le Big Bang, la température de l’Univers descend au point où il n’y a plus de création de paires de leptons/anti-leptons et la plupart des leptons et anti-leptons sont éliminés lors des réactions d’annihilations, laissant un léger résidu de leptons[4]. Formation de notre système solaire : 8 milliards d'années, Le Big Rip : 20+ milliards d'années à partir d’aujourd’hui, L'éventualité de la métastabilité du vide, Ryden B: "Introduction to Cosmology" (Introduction à la cosmologie), page 196, Addison-Wesley 2003, Mukhanov, V: "Physical foundations of Cosmology", p. 120, Cambridge 2005, Eduardo F. del Peloso a1a, Licio da Silva a1, Gustavo F. Porto de Mello and Lilia I. Arany-Prado (2005), "The age of the Galactic thin disk from Th/Eu nucleocosmochronology: extended sample" (Proceedings of the International Astronomical Union (2005) "L'âge du fin disque galactique à partir de la nucléocosmochronologie Th/Eu) (Rapport de l'Union astronomique internationale (2005), 1: 485-486 Cambridge University Press). Les extraordinaires découvertes de Stephen Hawking. Étienne Klein. Formation des groupes, amas et superamas de galaxies : de ? L'origine de l'univers est-il pensable ? Dans les tout premiers instants après le Big Bang, l'Univers était extrêmement chaud et dense. À ce jour, il n’existe aucun accélérateur de particules capable de proposer des expériences scientifiques suffisamment énergétiques pour conduire à des résultats probants sur ce qui s’est passé pendant cette période. Mais la science et ses progrès sont venus bouleverser cette certitude, même si la question de l’origine de l’univers reste encore et toujours une question métaphysique. En voici quelques exemples : Certains de ces modèles sont compatibles mutuellement, alors que d’autres ne le sont pas. Pendant longtemps, la réponse était simple : l’univers a été créé par une divinité. Cette « singularité initiale » est associée à l’instant t=0, « origine » de l’Univers, et est appelée le Big-Bang (hypothèse invalide dans le cadre des théories visant à unifier les lois de la physique !). Depuis la validation de la théorie du big bang, nous avons une petite idée de la façon dont sont nés notre planète et notre système solaire, mais avant cela, le mystère demeure. Le 11 juillet 2007, en utilisant le télescope Keck de 10 mètres de diamètre, situé sur le volcan Mauna Kea, à Hawaii, Richard Ellis et son équipe, du Caltech de Pasadena en Californie, ont trouvé six galaxies en phase de formation d'étoiles à une distance de l'ordre de 13,2 milliards d'al, donc lorsque l'Univers n'était âgé que de 500 millions d'années[10]. L'Univers est né à partir d’un point très dense et très chaud. En clair, ils ont vu les toutes premières secousses du … Si la théorie de la supersymétrie est correcte, alors, durant cette période, les quatre forces fondamentales (électromagnétisme, interaction faible, interaction forte et gravitation) avaient toutes la même puissance, et elles étaient peut-être unifiées en une seule force fondamentale. À ce stade, l’Univers est dominé par le rayonnement ; des quarks, des électrons et des neutrinos se forment. Les interactions fondamentales de la gravitation, de l’électromagnétisme, de l’interaction forte et de l’interaction faible ont désormais adopté leur forme actuelle mais la température de l’Univers est encore trop élevée pour permettre la liaison des quarks en hadrons. La matière a ensuite continué de s’agréger avec la formation des premières étoiles et, finalement, des galaxies, des quasars et des amas et superamas de galaxies. Combien de météorites tombent sur la Terre ? Les premières particules apparaissent et finissent par former des noyaux d’hydrogène et d’h… Toutes les idées émises au sujet des tout premiers instants de la cosmogonie de l’Univers sont spéculatives. Cliquez ici pour vous connecter et mettre de côté vos articles. Les Âges sombres prirent fin lors de l'apparition des premières sources lumineuses de l'Univers (Quasars (? Article détaillé : Histoire de l'Univers. L'histoire de l’univers est une longue saga d’environ 13,7 milliards d’années. La dernière modification de cette page a été faite le 1 avril 2021 à 19:41. Voici quelques-unes des principales possibilités. À la fin de ce processus, la plupart des atomes de l'univers sont neutres, ce qui permet le libre déplacement des photons : l'univers est alors devenu transparent. Il en résulte un Univers opaque ou « brumeux ». L’unification de l’interaction forte et de la force électrofaible conduit à ce que la seule particule à laquelle on puisse s’attendre à cette période soit le boson de Higgs. Après la baryogénèse, l’Univers est rempli d’un plasma de quarks-gluons. Les systèmes liés gravitationnellement tels que les amas de galaxies, les galaxies, et finalement le système solaire se "déchireront". Au début de cette période, l'hydrogène et l'hélium sont ionisés, c'est-à-dire qu'aucun électron n'est lié aux noyaux, qui sont de ce fait chargés électriquement (+1 pour l'hydrogène et +2 pour l'hélium). Approximativement 1 seconde après le Big Bang, le découplage des neutrinos déclenche leur interminable voyage à travers l’espace, libre de quasiment toute interaction avec la matière existante. Dans certaines théories de la grande unification, la désintégration des protons, les restes de gaz stellaires et des résidus stellaires seront convertis en leptons (tels que les positrons et les électrons) et en photons[14]. Si la supersymétrie est une propriété de notre Univers, alors elle doit être brisée à des énergies aussi basses que 1 TeV, l’échelle de symétrie électrofaible. Univers observable: Historique de la notion d'Univers : Catégorie : univers Mise à jour 23 mars 2013: C’est encore au « miracle grec » -600 à - 470 av. «L'univers est né sans Dieu» : Hawking crée la polémique. L’expansion accélérée actuelle empêche toute structure inflationnaire complémentaire de pénétrer en deçà de l’horizon et empêche toute formation de nouvelles structures liées gravitationnellement. Or, personne ne sait à ce jour si l’univers est né lors du big bang où s’il existait déjà avant. Dans le cas où notre Univers se situerait dans un faux vide d’extrêmement longue durée, il est possible qu'à certains endroits, par effet tunnel, il y ait une transition du vide vers un état d’énergie inférieure. Pourquoi les chiens aiment-ils tant squatter les canapés ? La position de l'astrophysicien britannique est critiquée même dans le monde scientifique. Forme et origine de l'Univers. Christophe Galfard revient sur les travaux du célèbre physicien, disparu en mars 2018, à travers un voyage au cœur de l’espace et du temps, à la découverte des astres les plus extrêmes qui soient, les trous noirs, et de l’origine de notre Univers. Il s’est produit il y a environ 13,5 milliards d’années. Le rayonnement micro-onde du fond diffus cosmologique a été émis lors de la formation de l’hydrogène neutre. Une telle énergie est appelée énergie fantôme et ne ressemble à aucune forme d’énergie connue. En se fondant sur la nouvelle science de la nucléocosmochronologie, on estime que le disque fin de la Voie lactée s'est formé il y a 8,3 ± 1,8 milliard d'années[13]. Dans ce cas, le taux d’expansion de l’Univers augmentera de façon illimitée. Une explication possible de ce phénomène doit autoriser les conditions de Sakharov pour qu’elle soit satisfaite quelque temps après la fin de l’inflation cosmique. Vaste programme qui nécessite la participation de chercheurs du monde entier, du temps et des moyens importants comme par exemple un télescope installé sur l’île d’Hawaï. Avant cette ère, l'évolution de l'univers pouvait se comprendre au travers d'une théorie des perturbations cosmologiques linéaire : c'est-à-dire que toutes les structures pouvaient s'analyser comme de petites déviations d'un univers parfaitement homogène. La température, et donc le temps, à laquelle s’est produit l’inflation cosmique n’est pas connue avec certitude. Les protons (des ions hydrogène) et les neutrons commencent à se combiner en noyaux atomiques en suivant le processus de la fusion nucléaire. à ? Ils émettent un rayonnement intense qui réionise quasiment toute la matière présente à leurs alentours. L'univers est un objet d'étude très singulier. A dying universe: the long-term fate and evolution of astrophysical objects, Fred C. Adams and Gregory Laughlin, The Timescale of Creation (L’échelle chronologique de la Création), Detailed timeline of Big Bang nucleosynthesis processes (Chronologie détaillée du processus de nucléosynthèse du Big Bang), APOD: 2007 September 6 - Time Tunnel (Image astrologique du jour, 6 septembre 2007 : un tunnel temporel), HET Helps Astronomers Learn Secrets of One of Universe's Most Distant Objects (Le télescope Hobby-Eberly aide les astronomes à la découverte des secrets de l'un des plus vieux objets de l'Univers), APOD: 2004 March 9 - The Hubble Ultra Deep Field (Image astronomique du jour, 9 mars 2004 : Le Champ ultra-profond de Hubble), From the Big Bang to the End of the Universe - The Mysteries of Deep Space Timeline, The History of the Universe in 200 Words or Less, Exploring Time from Planck time to the lifespan of the universe, Astronomers' first detailed hint of what was going on less than a trillionth of a second after time began, Sean Carroll on the arrow of time (Part 1), Univers de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker, https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Histoire_de_l%27Univers&oldid=181464008, Recension temporaire pour le modèle Article, Article contenant un appel à traduction en anglais, Portail:Sciences de la Terre et de l'Univers/Articles liés, licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions, comment citer les auteurs et mentionner la licence. On pense que cette étape est intervenue 377 000 ans après le Big Bang[6]. En pratique, on divise l’évolution de l’Univers depuis cette date jusqu'à nos jours en plusieurs ères. Les premières ères sont celles de l'univers primordial, encore assez mal comprises aujourd’hui. Les étoiles de population II, les premières à se former lors de ce processus, sont suivies ultérieurement par des étoiles de population I. Un projet mené par Johannes Schedler a identifié un quasar (CFHQS 1641+3755) situé à 12,7 milliards d'al[9] (année-lumière), c'est-à-dire à une distance où nous voyons l'Univers alors qu'il n'était âgé que de 7 % de son âge d'aujourd'hui. Le plasma de quarks-gluons qui compose l’Univers se refroidit jusqu’à la formation des hadrons, y compris les baryons tels que les protons et les neutrons. Les Âges sombres sont la période suivant ce « découplage » matière-lumière, où l'Univers devint transparent ; et durant lequel il n'y eut aucune source lumineuse particulière. La formation des structures dans le modèle du Big Bang se déroule de façon hiérarchique, les petites structures se formant avant les plus grandes. Regards philosophiques sur la cosmologie. L'espace alors entre dansune violente expansion. Des observations indiquent qu’elle existe depuis au moins 9 milliards d’années. Mais il faut comprendre que cette transition opaque-transparent consécutif à la désionisation du gaz de matière fut très progressive ! En observant les étoiles nous avons pu constater (début XXè siècles) qu'elles s'éloignent globalement les unes des autres (on dit que l'Univers est en expansion).Et cela pose un problème : les seules forces dont nous connaissons l'action à longue distance dans l'Univers sont les forces de gravitations. Peu de cosmologistes s'opposent aujourd'hui à l'idée que l'Univers a bien une origine survenue à un instant précis dans le passé. Ce scénario est généralement considéré comme le plus probable, puisqu’il se produit si l’Univers continue son expansion comme jusqu’ici. Et finalement, même les noyaux atomiques se décomposeront et l’Univers tel que nous le connaissons se terminera dans une sorte inhabituelle de singularité gravitationnelle. Des chercheurs croient que quelque chose ou quelqu’un a mis en mouvement l’univers. Réionisation : 150 millions à 1 milliard d'années. Or, on a longtemps pensé que le vide était un espace inerte. Collection : UniverSciences, Dunod. Dans l’électrodynamique quantique, l’énergie qui est contenue dans l’Univers produit de la matière. On croit souvent que la période du big bang correspond à la naissance de l’univers. Tout au long de l’histoire, l’origine de l’univers a fait l’objet de plusieurs hypothèses. Si l’on a la certitude que l’univers était différent il y a 13,8 milliards d’années, c’est notamment grâce à la théorie de Georges Gamow, en 1945, ainsi que grâce à la découverte, en 1965, du fossile d’un rayonnement de l’univers. Avant que le découplage du rayonnement ne se produise, la plupart des photons de l'Univers interagissaient avec les électrons et les protons dans le fluide photons-baryons. L’univers se répand rapidement dans toutes les directions et ne cesse de se dilater. C'est relativement aisé à étudier à l'aide de l'informatique. À partir de ce point, la physique de l’univers primordial est mieux connue et moins spéculative. Les origines. Ces photons sont encore en interaction fréquente avec des protons ou des électrons chargés, et finalement avec des noyaux atomiques, et ils continuent ainsi pendant les 380 000 ans qui suivent. Connaître l’origine de l’univers, c’est aussi connaître celle de l’homme. Du fait de l’expansion, l’Univers était par le passé plus dense et plus chaud. Pendant longtemps, la réponse était simple : l’univers a été créé par une divinité. Selon la théorie du big bang, l’univers s’est dilaté il y a environ 13,8 milliards d’années. Il n'y aurait qu'un changement de propriétés de la matière. Les meilleures estimations actuelles situent l’âge de l'Univers aujourd’hui à environ 13,8 milliards d’années depuis le Big Bang. Il est possibleque l’Univers soit né à partir de rien, c’est-à-dire à partir du vide. 1 C'est là un des principes incontestés de la cosmologie moderne. Dans le premier (Gn 1,1–2,4a), Dieu agit en souverain qui fait advenir les choses par sa parole. L’attraction gravitationnelle attire les galaxies les unes vers les autres pour former des groupes, des amas et des superamas. Toutes les idées émises au sujet des tout premiers instants de la cosmogonie de l’Univers sont spéculatives. On connaît peu de chose de cette ère, bien que différentes théories proposent chacune leur scénario propre. Autrefois plus dense, plus chaud, plus lumineux et désorganisé, il s’est modifié et refroidi, et, au fil des années, des étoiles, des galaxies ainsi que le soleil et des planètes, dont la planète Terre, ont émergé. Pendant la phase de réchauffement, l'expansion exponentielle qui s’était produite pendant l’inflation cesse et l’énergie potentielle du champ d’inflation se désintègre en un plasma de particules relativiste et chaud. Néanmoins, si notre univers était dans une phase de vide métastable, la possible transition pourrait être en fait beaucoup plus douce, car l'effet gravitationnel du vide est très réduit (quasiment nul) devant le contenu de l'Univers (principalement la matière). Les liens externes doivent être des sites de référence dans le domaine du sujet. Un grand volume de matière s'effondre et forme une galaxie. Avec l’expansion et le refroidissement de l’Univers qui succède à l’ère de Planck, la gravitation commence à se séparer des interactions de jauge fondamentales : l’électromagnétisme et les forces nucléaires fortes et faibles. En voici quelques exemples : Des physiciens américains ont révélé lundi la première détection directe des ondes gravitationnelles primordiales. Alors que la physique des particules suggère des asymétries sous lesquelles ces conditions sont respectées, ces asymétries sont empiriquement trop petites pour rendre compte de la dissymétrie de l’Univers au point de vue de la présence baryons/antibaryons. Cette théorie est inspirée de la physique quantique, et notamment de la théorie des cordes. A-t-on déjà réussi à photographier les trous noirs ? Selon certaines théories, cela pourrait conduire à la production de monopôles magnétiques. L’Univers, en route depuis 13,8 milliards d’années Pour connaître les débuts de l’Univers, les scientifiques fonctionnent à rebrousse-chemin. Celui-ci constitue donc une image de l'univers à la fin de cette époque. que l'on doit les premières avancées significatives dans la compréhension du monde.Les philosophes Parménide, Platon (428/427 - 348/347 av. À ce moment, la densité de matières non-relativistes (noyaux atomiques) et celle des rayonnements relativistes (photons) sont égales. La chronologie du Big Bang revient essentiellement à déterminer à rebours l’état de l’Univers à mesure que sa densité et sa température augmentent dans le passé. Il est précisé dans certaines publications, que si cela se produisait, toutes les structures seraient détruites instantanément, sans aucun signe précurseur. Enfin, des objets de la taille de notre système solaire se forment. Notre soleil est une étoile de génération tardive, qui incorpore des débris de nombreuses générations antérieures d’étoiles, et il s’est formé il y a approximativement 5 milliards d’années soit approximativement 8 à 9 milliards d’années après le Big Bang.
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