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HUBBLE-LEMAÎTRE CONSTANTE DE

Résoudre la tension de Hubble

De nombreuses équipes ont donc réexaminé les données des deux collaborations à la recherche d’une erreur. Et, même si des hypothèses ont été émises quant à la non-uniformité des SNe Ia ou des céphéides pouvant expliquer tout ou partie du désaccord, rien ne fait consensus.

Des mesures alternatives existent – comme celles produites par la technique du pic de luminosité des géantes rouges pour remplacer les céphéides ou encore d’autres données du fond diffus cosmologique que celles collectées par le télescope Planck –, mais les résultats restent semblables. Cela suggère que l’origine du désaccord résiderait en une différence fondamentale inconnue entre les propriétés de l’Univers récent et celui de l’Univers jeune peu après le big bang.

Dans un futur proche, d’autres mesures de H0, indépendantes des méthodes précédentes devraient donner des résultats d’une précision comparable à celle issue de l’observation de céphéides et de SNe Ia. Un type de mesure particulièrement prometteur provient de l’observation d’ondes gravitationnelles dont il est possible d’extraire une distance. Si, en outre, on parvient à voir le flash lumineux associé à l’événement qui est à l’origine de cette émission d’onde gravitationnelle, comme cela a été le cas lors de la fusion de deux étoiles à neutrons détectée le 17 août 2017 (événement appelé kilonova GW170817), alors on pourra mesurer une vitesse de récession comme on le fait pour une supernova. Les futures campagnes d’ondes gravitationnelles devraient ainsi permettre de détecter d’autres kilonovae. Si ces mesures confirment que la valeur de H0 est bien supérieure aux prédictions théoriques, alors la physique fondamentale devra vivre une nouvelle révolution.

— Mickael RIGAULT

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