Affirmation CE410 :

Physicists only assume that physical constants have been constant over billions of years. In particular, this untestable assumption underlies all radiometric dating techniques.

Source:

Brown, Walt, 1995. In the Beginning: Compelling evidence for creation and the Flood. Phoenix, AZ: Center for Scientific Creation, p. 24.

Réponse :

  1. La constance des constantes est une conclusion, non une hypothèse. Elle est testée chaque fois que possible. Par exemple :

    • La constante de structure fine affecte les taux de capture des neutrons, qui peuvent être mesurés à partir des produits du réacteur d'Oklo, où une réaction nucléaire naturelle s'est produite il y a 1,8 milliard d'années. Ces mesures montrent que la constante de structure fine est restée constante (à moins d'une partie sur 1017 par an) pendant presque deux milliards d'années (Fujii et al. 2000 ; Shlyakhter 1976).

    • Malgré certaines faibles preuves que la constante de structure fine aurait pu varier légèrement plus de six milliards d'années (Musser 1998 ; Webb et al. 1999), l'analyse des spectres des quasars montre qu'elle a changé moins de 0,6 partie par million au cours des dix derniers milliards d'années (Chand et al. 2004)

    • Les expériences avec des horloges atomiques montrent que toute variation est inférieure à un taux d'environ 10-15 par an (Fischer et al. 2004).

    • Les raies d'absorption dans la lumière des quasars suggèrent que le rapport des masses du proton et de l'électron aurait pu changer de 20 parties par million au cours des 12 derniers milliards d'années (Cho 2006).

Liens :

Ball, Philip, 2003. Lab tests tenets' limits. Mise à jour Nature Science, http://www.nature.com/nsu/030428/030428-20.html

SpaceDaily, 2004. Quasar studies keep fundamental physical constant - constant. http://www.spacedaily.com/news/cosmology-04i.html

Références :

  1. Bize, S. et al., 2003. Test de la stabilité des constantes fondamentales avec l'horloge optique à ion unique 199Hg+. Physical Review Letters 90: 150802.
  2. Chand, H., R. Srianand, P. Petitjean et B. Aracil, 2004. Étude de la variation cosmologique de la constante de structure fine : Résultats basés sur l'échantillon VLT-UVES. Astronomy and Astrophysics 417: 853. http://arxiv.org/abs/astro-ph/0401094
  3. Cho, Adrian. 2006. Une lumière d'étoiles déformée suggère que les masses des particules ont changé au fil des âges. Science 312: 348.
  4. Fischer, M. et al., 2004. Nouvelles limites sur la dérive des constantes fondamentales à partir de mesures en laboratoire. Physical Review Letters 92: 230802.
  5. Fujii, Yasunori et al., 2000. L'interaction nucléaire à Oklo il y a 2 milliards d'années. Nuclear Physics B 573: 377-401. http://arxiv.org/abs/hep-ph/9809549
  6. Marion, H. et al., 2003. Recherche de variations des constantes fondamentales en utilisant des horloges atomiques à fontaine. Physical Review Letters 90: 150801.
  7. Musser, George, 1998. Des constantes inconstantes. Scientific American 279(5) (Nov.) : 24,28. http://members.tripod.com/unifier2/inconstantconstants.html
  8. Shlyakhter, A. I., 1976. Test direct de la constance des constantes nucléaires fondamentales. Nature 264: 340. https://web.archive.org/web/20061229213718if_/https://web.archive.org/web/20061229213718if_/http://sdg.lcs.mit.edu/~ilya_shl/alex/76a_oklo_fundamental_nuclear_constants.pdf
  9. Webb J. K., V. V. Flambaum, C. W. Churchill, M. J. Drinkwater, J. D. Barrow, 1999. Recherche de variation temporelle de la constante de structure fine. Physical Review Letters, 82: 884-887. http://xxx.lanl.gov/abs/astro-ph/?9803165

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créé le 2001-2-18, modifié le 2007-12-16