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Couvre des exercices sur l'évaluation de l'action, les changements de longueur d'onde, la précision du GPS et le principe d'équivalence dans les champs gravitationnels.
Explore des méthodes indirectes pour détecter la matière noire dans les galaxies et les amas, révélant des divergences entre la théorie et l'observation.
Explore les théories d'origine de la Terre, des mythes religieux aux recherches scientifiques, en mettant en évidence les figures historiques clés et le conflit entre les croyances religieuses et les découvertes scientifiques.
Explore les méthodes de détection de la matière noire, y compris les expériences directes et indirectes, la création du plasma Quark Gluon et l'histoire de l'Univers.
Explore l'évolution des enquêtes dans l'astronomie moderne du domaine du temps, mettant en évidence l'impact des observations du domaine du temps sur les prix Nobel récents.
Couvre les bases de la théorie quantique des champs, en mettant l'accent sur la transition des descriptions classiques aux descriptions quantiques et sur le rôle des champs dans la médiation des interactions.
Explore les fluctuations quantiques, la prédiction de l'inflation, les paramètres cosmologiques et la formation de la structure dans l'univers, y compris les instabilités de la matière noire et les simulations du corps N.
Explore la formation et l'évolution des galaxies, la dynamique galactique, les orbites stellaires et les équilibres des systèmes sans collision en astrophysique.
Explore les équations du mouvement gravitationnel, la conservation de l'énergie, la vitesse angulaire, les orbites, les effets de relativité, les trous noirs, la dilatation du temps, la cosmologie et l'équilibre rotationnel.