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Avec la découverte étonnante que l''univers se trouve à présent dans une phase d''expansion accélérée, il y a dix ans, la cosmologie entra dans ce que l''on peut nommer l''ère de la cosmologie à haute précision. Les contraintes actuelles indiquent un modèle cosmologique à géométrie plate, où la plus grande partie du contenu en masse-énergie de l''univers est contribuée par une composante inconnue, souvent appelée l''''énergie noire''. Les propriétés mesurées de l''énergie noire étant consistantes avec celles d''une Constante Cosmologique, ''Lambda'', ce modèle standard cosmologique est connu sous le nom du modèle ''Lambda-Cold-Dark-Matter'' (LCDM). Dans ce travail nous exposons dans une première partie les bases théoriques et observationnelles du modèle LCDM, et les diverses approches théoriques proposées pour interpréter l''accélération de l''expansion. Dans une deuxième partie, nous discutons en détails les problèmes associés à la détermination des paramètres cosmologiques, notamment la validité de paramétrages de l''équation d''état de l''énergie noire, et les éffets d''une évolution en redshift des magnitudes apparentes des Supernovae de type Ia.
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