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Avec la découverte étonnante que l'univers se trouve à présent dans une phase d'expansion accélérée, la cosmologie entra dans ce que l'on peut nommer l'ère de la cosmologie à haute précision. Les contraintes actuelles indiquent un modèle cosmologique à géométrie plate, où la plus grande partie du contenu en masse-énergie de l'univers est contribuée par une composante inconnue, souvent appelée l'énergie noire. Les propriétés mesurées de l'énergie noire étant consistantes avec celles d'une Constante Cosmologique (Lambda), ce modèle standard cosmologique est connu sous le nom du modèle…mehr

Produktbeschreibung
Avec la découverte étonnante que l'univers se trouve à présent dans une phase d'expansion accélérée, la cosmologie entra dans ce que l'on peut nommer l'ère de la cosmologie à haute précision. Les contraintes actuelles indiquent un modèle cosmologique à géométrie plate, où la plus grande partie du contenu en masse-énergie de l'univers est contribuée par une composante inconnue, souvent appelée l'énergie noire. Les propriétés mesurées de l'énergie noire étant consistantes avec celles d'une Constante Cosmologique (Lambda), ce modèle standard cosmologique est connu sous le nom du modèle Lambda-Cold-Dark-Matter (LCDM). Dans ce travail nous exposons les bases théoriques et observationnelles du modèle LCDM, et les diverses approches théoriques proposées pour interpréter l'accélération de l'expansion de l'univers. Ensuite nous discutons en détails les problèmes associés à la détermination des paramètres cosmologiques, notamment la validité de paramétrages de l'équation d'état de l'énergie noire et les éffets d'une évolution en redshift des magnitudes apparentes des Supernovae de type Ia.
Autorenporträt
a étudié la physique à l'Université Friedrich Schiller d'Iéna (Allemagne), et obtenait son doctorat en physique théorique de l'Université de Provence à Marseille (France). Il s'intéresse particulièrement à la cosmologie et l'histoire des sciences.