De nouvelles théories sur l'énergie noire pourraient changer notre façon de comprendre l'expansion cosmique.
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La science de pointe expliquée simplement
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AtLAST vise à améliorer notre compréhension de la formation et de l'évolution des galaxies.
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Les Céphéides classiques aident les astronomes à mesurer efficacement les distances dans l'univers.
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Des chercheurs améliorent la mesure de la constante de Hubble en tenant compte des effets de la poussière dans les observations de supernovae.
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Analyser les lentilles gravitationnelles donne des infos sur la structure et l'évolution cosmique.
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Des chercheurs combinent des données pour mieux comprendre les effets de la déformation cosmique.
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La découverte de SN H0pe par le JWST améliore les mesures de l'expansion de l'Univers.
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Les chercheurs analysent le regroupement des galaxies pour mesurer la fraction de baryons et ses implications.
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Le projet DESI améliore les mesures des oscillations acoustiques des baryons dans l'univers.
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Des scientifiques combinent le lentille gravitationnelle et des ondes pour tester la relativité générale.
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Combiner les ondes gravitationnelles et les quasars pourrait améliorer notre vision de l'expansion cosmique.
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Un modèle qui s'attaque aux défis pour mesurer le taux d'expansion de l'univers.
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Déchiffrer le désaccord sur la mesure de la constante de Hubble et ses implications.
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De nouvelles méthodes améliorent les mesures de la constante de Hubble en utilisant des ondes gravitationnelles.
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Des données récentes mettent en lumière le rôle de l'énergie sombre dans l'expansion de l'univers.
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De nouvelles méthodes améliorent les mesures de distance en cosmologie en utilisant des ondes gravitationnelles et des sursauts gamma.
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Cette étude revisite les modèles cosmologiques en utilisant des données récentes pour améliorer notre compréhension de l'univers.
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Explorer comment les supernovas de type Ia révèlent le mouvement des galaxies dans notre Univers local.
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Examiner comment les vitesses peculiaires influencent les analyses du diagramme de Hubble.
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Des découvertes récentes remettent en question notre compréhension de l'expansion de l'univers et de la formation des structures.
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Explorer les dernières découvertes sur l'expansion de l'univers et les mesures des BAO.
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Découvrez comment le lensing des ondes gravitationnelles éclaire des mystères cosmiques.
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Une étude sur les modèles d'énergie noire et leur correspondance avec les données d'observation.
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Des sirènes lumineuses aident les scientifiques à affiner les mesures de la constante de Hubble grâce aux ondes gravitationnelles.
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Analyser les vides donne des infos super importantes sur la structure de l'univers et ses paramètres clés.
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Les astronomes étudient les supernovas lenticulaires pour en savoir plus sur l'expansion de l'univers.
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Les scientifiques utilisent des réseaux de pulsars pour étudier les ondes gravitationnelles et l'expansion cosmique.
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Les FRBs donnent de nouvelles infos sur le taux d'expansion de l'univers et la constante de Hubble.
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L'étude des glSNe éclaire le taux d'expansion de l'univers.
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Un aperçu de la gravité bimétrique et de son potentiel pour résoudre le problème de la tension de Hubble.
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Des chercheurs révèlent de nouvelles découvertes sur le rôle des supernovae dans la mesure de l'expansion de l'univers.
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Cette étude examine l'entropie d'enchevêtrement des champs scalaires sans masse dans l'espace de Sitter.
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Examiner comment l'énergie sombre holographique pourrait expliquer l'accélération de l'univers.
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Une analyse du modèle PEDE éclaire sur l'énergie noire et l'expansion cosmique.
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Les scientifiques examinent les distributions de galaxies locales et leur impact sur la compréhension de l'expansion cosmique.
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Cet article parle de la création de matière comme une solution potentielle au problème de la constante de Hubble.
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La recherche examine les amas de galaxies pour explorer les variations cosmiques et la structure de l'univers.
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La recherche dévoile des techniques pour mesurer les distances cosmiques en utilisant des ondes gravitationnelles et des sursauts gamma.
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De nouvelles théories visent à résoudre les mesures conflictuelles de la constante de Hubble.
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Un nouveau modèle s'attaque aux différences dans les mesures de la constante de Hubble.
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