Home SantéL’Univers se fatigue ? L’expansion n’est plus aussi rapide qu’avant ! – Expansion de l’Univers

L’Univers se fatigue ? L’expansion n’est plus aussi rapide qu’avant ! – Expansion de l’Univers

by Sophie Martin

Publié le 12 novembre 2025 à 07h46. Des recherches récentes remettent en question le modèle cosmologique dominant, suggérant que l’expansion de l’univers pourrait ne pas s’accélérer comme on le pensait, mais au contraire, ralentir.

  • Une étude de l’Université Yonsei en Corée du Sud pointe un possible biais dans les mesures de distance cosmique.
  • Les supernovae de type Ia, utilisées comme « bougies standards », pourraient être affectées par l’âge de l’étoile d’origine.
  • Si ces résultats sont confirmés, cela pourrait impliquer une évolution de l’énergie noire et un nouveau modèle cosmologique.

Depuis environ trente ans, la communauté scientifique s’accordait à penser que l’univers était en expansion accélérée. Cette conclusion reposait principalement sur l’observation des supernovae, des étoiles en fin de vie utilisées comme repères pour mesurer les distances dans l’espace. Cependant, de nouvelles données issues de travaux menés par le professeur Young-Wook Lee à l’Université Yonsei, en Corée du Sud, viennent perturber cette vision établie.

L’hypothèse actuelle attribue cette expansion accélérée à l’énergie noire, une force mystérieuse qui représenterait environ 68 % du contenu de l’univers. On pensait que cette énergie poussait l’espace entre les galaxies à s’étendre de plus en plus vite avec le temps. Or, les recherches du professeur Lee suggèrent que cette interprétation pourrait être erronée, en raison de facteurs insoupçonnés affectant la manière dont les distances cosmiques sont mesurées.

L’étude se concentre sur les supernovae de type Ia, considérées comme des « bougies standards » en cosmologie. Ces étoiles explosent avec une luminosité relativement constante, ce qui permet aux astronomes de déterminer leur distance en fonction de leur éclat apparent. Cependant, le professeur Lee a découvert que la luminosité de ces supernovae pourrait être influencée par l’âge de l’étoile qui les a engendrées. Les supernovae issues d’étoiles plus anciennes semblent en effet plus brillantes que celles provenant d’étoiles plus jeunes, même après correction des facteurs connus.

« Notre étude montre que l’Univers est entré dans une phase d’expansion ralentie à cet âge et que l’énergie noire évolue au fil du temps beaucoup plus rapidement qu’on ne le pensait auparavant. »

Professeur Young-Wook Lee, Université Yonsei

En tenant compte de cet âge stellaire dans les calculs, les résultats ont radicalement changé. L’univers ne correspond plus au modèle standard Lambda-CDM, qui suppose une énergie noire constante et une expansion accélérée continue. Au contraire, les nouvelles données suggèrent que l’énergie noire pourrait être dynamique, évoluant avec le temps, et que l’univers pourrait entrer dans une phase de ralentissement de son expansion.

Si ces conclusions sont validées, elles pourraient avoir des conséquences majeures pour la cosmologie. La théorie de l’énergie noire est à la base de nombreuses recherches et calculs sur l’avenir de l’univers. Un nouveau modèle, plus dynamique, pourrait émerger, dans lequel l’énergie noire ne serait pas une constante, mais une force qui s’affaiblit progressivement.

Les chercheurs soulignent toutefois que ces résultats ne sont pas définitifs. Ils attendent avec impatience les données supplémentaires qui seront fournies par de futurs télescopes, tels que l’observatoire Vera C. Rubin, qui observera des milliers de nouvelles supernovae. Ces observations permettront de confirmer si le ralentissement de l’expansion est réel ou s’il s’agit d’un artefact lié à un biais de mesure. Ces découvertes rappellent que la science est un processus en constante évolution, où même les théories les plus établies peuvent être remises en question face à de nouvelles données. L’univers semble encore receler de nombreux secrets qui défient notre compréhension de l’espace et du temps.

Expansion de l’Univers
Supernova

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