Univers sans début ni fin
La théorie du big bang est peut-être fausse.
Voici une autre hypothèse : L’univers n’a jamais eu de début, et il n’aura jamais de fin. Et il est infini dans la distance.
La théorie du big bang est basée sur une observation: Les étoiles et galaxies les plus éloignées émettent une lumière plus rouge que les étoiles et galaxies proches.
Selon l’effet Doppler, les ondes sonores émises par un objet qui s’approche sont perçues compressées les unes contres les autres, et les ondes sonores perçues par un objet qui s’éloigne sont perçues plus séparées les unes des autres.
Vous avez certainement déjà observé que la sirène d’une ambulance nous parait plus aigüe lorsque l’ambulance s’approche que lorsque l’ambulance s’éloigne. (pareil pour le bruit d’un moteur de moto).
Il est donc tentant d’appliquer le même raisonnement aux ondes lumineuses, car les émissions photons se comportent comme des ondes.
Mais les photons se comportent aussi comme des particules, et pas toujours comme des ondes.
Voici donc une théorie alternative
Les ondes lumineuses perdent de l’énergie avec la distance. Sur les très longues distances, les ondes ultraviolet se transforment en ondes violet, les ondes rouges se transforment en ondes infrarouges.
Donc les étoiles et galaxies plus lointaines sont plus rouges simplement parce qu’elles sont loin, et non pas parce qu’elles s’éloignent.
Si on suit ce raisonnement, les objets célestes comme les étoiles et les galaxies sont globalement statiques, dans un univers qui ne croit pas (du verbe croître).
L’univers a toujours existé, et existera toujours.
Aussi l’univers est infini dans l’espace.
L’univers est infini dans le temps et dans l’espace.
Qu’en pensez-vous ?
Les longueurs d’ondes des couleurs du spectre visible
En longueur d’onde (Nanomètres)
Longueur d’onde (nm) | Champ chromatique | Couleur | Commentaire |
---|---|---|---|
380 — 449 | Violet | 445 | primaire CIE 1931 435,8 |
449 — 466 | Violet-bleu | 455 | primaire sRGB : 464 |
466 — 478 | Bleu-violet | 470 | indigo entre le bleu et le violet (Newton) |
478 — 483 | Bleu | 480 | |
483 — 490 | Bleu-vert | 485 | |
490 — 510 | Vert-bleu | 500 | |
510 — 541 | Vert | 525 | |
541 — 573 | Vert-jaune | 555 | CIE 1931 : 546,1 ; primaire sRGB : 549. |
573 — 575 | Jaune-vert | 574 | |
575 — 579 | Jaune | 577 | |
579 — 584 | Jaune-orangé | 582 | |
584 — 588 | Orangé-jaune | 586 | |
588 — 593 | Orangé | 590 | |
593 — 605 | Orangé-rouge | 600 | |
605 — 622 | Rouge-orangé | 615 | primaire sRGB : 611 |
622 — 780 | Rouge | 650 | primaire CIE 1931 : 700 |
Et exprimées en fréquences (Tera Hertz)
TetaHertz (THz, 1 THz = 1012 Hertz)
Autre hypothèse – Seules les féquences les plus basses nous parviennent depuis les objets très éloignés
Une explication qui explique comment la lumière peut « ralentir » :
On voit dans l’exposé ci-dessus qu’une lumière blanche émise, selon l’épaisseur et la forme de la matière qu’elle traverse, peut apparaître à un observateur situé à l’arrivée de différentes couleurs, du bleu au rouge.