Ouvrage

Comment Einstein a changé le monde

Hors collection
2005


190 pages

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Description de l'image par IA : Huit hommes en costume, certains debout, d'autres assis, posant devant des arbres.

C’est au Polytechnicum de Zürich qu’Einstein fera ses études d’octobre 1896 à juillet 1900.

© Image Archive ETH-Bibliothek, Zurich.

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Description de l'image par IA : Un homme et une femme, probablement Einstein et sa femme, avec un enfant, dans un appartement.

Albert Einstein, sa femme Mileva et leur fils Hans Albert (né en 1904) dans leur appartement de Berne.

© Courtesy of The Albert Einstein Archives, The Hebrew University of Jerusalem.

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Description de l'image par IA : Deux hommes en costume, l'un remettant un prix à l'autre, dans une pièce sombre.

Max Planck remet en 1929 à Albert Einstein la médaille Planck. Dans son discours de remerciement, Einstein dira à Planck : « Vous fûtes le premier défenseur de la théorie de la relativité ».

© Courtesy of The Albert Einstein Archives, The Hebrew University of Jerusalem.

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Description de l'image par IA : Einstein debout à un pupitre, parlant devant un public dans une salle de conférence.

Einstein donnant une conférence au Collège de France, en 1922, à l’invitation de Paul Langevin.

© Courtesy of The Albert Einstein Archives, The Hebrew University of Jerusalem.

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Description de l'image par IA : Deux hommes en costume et chapeau se tiennent côte à côte, observant une scène.

Première explosion nucléaire à Alamogordo le 16 juillet 1945.

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Description de l'image par IA : Deux hommes assis, l'un avec des cheveux blancs et une moustache, l'autre avec des lunettes et une cravate.

Einstein en compagnie de Ben Gourion.

© Courtesy of The Albert Einstein Archives, The Hebrew University of Jerusalem.

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Description de l'image par IA : Portrait en noir et blanc d'un homme avec une barbe, encadré d'un motif ornemental.

Nicolas Copernic (1473-1543).

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Description de l'image par IA : Portrait en noir et blanc d'un homme âgé avec une barbe et des cheveux longs, portant une chemise à col.

Galilée (1564-1642). « Le leitmotiv que je reconnais dans l’œuvre de Galilée est le combat passionné contre toutes les formes de dogme se fondant sur des arguments d’autorité. » (A. Einstein)

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Description de l'image par IA : Personne lance pierre depuis haut mât de bateau. Trajectoire verticale pour observateur sur bateau, parabolique pour observateur sur quai.

Une pierre est lancée du haut du mât d’un bateau. Pour un observateur lié à ce bateau elle tombe verticalement comme elle le ferait si le bateau était immobile (le « mouvement (du bateau) est comme rien »). Mais un observateur sur le quai la verra tomber suivant une trajectoire parabolique.

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Description de l'image par IA : Tour penchée, détails architecturaux visibles.

Simplicio : « Vous n’avez pas, je suppose, l’intention de nous prouver qu’une balle de liège tombe à la même vitesse qu’une balle de plomb ? » Salviati : « … ayant vu, dis-je, tout cela, j’en arrive à cette opinion que si l’on éliminait complètement la résistance du milieu, tous les corps tomberaient à vitesse égale. » Galilée, Discorsi (1638).

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Description de l'image par IA : Portrait en noir et blanc d'un homme avec une perruque, représentant Isaac Newton.

Isaac Newton (1642–1727). « Si j’ai vu plus loin que les autres hommes, c’est parce que je me suis tenu sur les épaules des géants. »

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Description de l'image par IA : Homme en costume du XVIIIe siècle, cheveux poudrés, tenant un livre.

Pierre Simon Laplace (1749-1827).

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Description de l'image par IA : Lignes de pluie et mouvement terrestre.

Le phénomène d’aberration se comprend facilement par l’analogie suivante : même si la pluie tombe de façon parfaitement verticale, un piéton qui marche la verra arriver sous un certain angle, de la même façon un astronome est entraîné par le mouvement de la Terre autour du Soleil et voit la lumière en provenance d’une étoile sous l’angle α dit d’aberration.

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Description de l'image par IA : Portrait en noir et blanc d'un homme en costume et cravate.

Henri Poincaré (1854-1912).

© Archives Henri Poincaré.

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Description de l'image par IA : Bulbe lumineux avec texte "radium" et "2 gr." sur fond noir.

Emission lumineuse du radium.

© Association Curie et Joliot-Curie

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Description de l'image par IA : Page d'un article scientifique avec texte dense, probablement une publication scientifique historique.

Article où Einstein introduit la fameuse formule E = mc2.

© Annalen der physik.

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Description de l'image par IA : Cercle noir et blanc avec une ligne horizontale et des points, représentant la première trace d’anti-matière.

Cliché de la première trace d’anti-matière : c’est le 2 août 1932 que Carl Anderson découvre le positon.

© CERN.

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Description de l'image par IA : Bâtiment scientifique avec une structure métallique complexe, probablement un réacteur nucléaire, entouré de personnes en blouses blanches.

Première « pile atomique » française ZOE (puissance Zéro, Oxyde d’uranium, Eau lourde) au fort de Châtillon (15 décembre 1948 à 12 h 12). Ce réacteur de recherche sera utilisé pendant 27 ans et sera arrêté en 1976 après 100 000 heures de fonctionnement.

© A. Gonin/CEA.

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Description de l'image par IA : Tube d'équipement médical, probablement pour une IRM cérébrale, avec un casque et des câbles.

Équipement permettant de faire l’image PET du cerveau.

© CERN.

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Description de l'image par IA : Portrait en noir et blanc d'un homme en costume de l'époque, avec texte en bas.

Daniel Bernoulli (1700-1782).

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Description de l'image par IA : Tableau avec symboles et noms des éléments chimiques, numérotés et classés.

Extrait de l’ouvrage de John Dalton (1766-1844) dans lequel il introduit la notion moderne d’atome.

© Tous droits réservés.

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Description de l'image par IA : Portrait en noir et blanc d'un homme avec des cheveux courts et une barbe, portant une cravate et une veste. Signature en bas.

Amedeo Avogadro (1776-1856).

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Description de l'image par IA : Tableau périodique des éléments avec texte et symboles chimiques.

Premier tableau périodique des éléments (17 février 1869) de Dimitri Mendeleïev (1834-1907).

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Description de l'image par IA : Portrait en noir et blanc d'un homme avec une barbe et une cravate, assis.

Robert Brown (1773-1858).

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Description de l'image par IA : Navire à trois mâts avec voiles déployées sur l'eau.

L’Investigator sur lequel Robert Brown a embarqué pour l’Australie.

© Tous droits réservés.

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Page d'un article scientifique avec du texte en allemand, probablement sur le mouvement brownien.

Article où Einstein interprète le mouvement brownien.

© Annalen der physik.

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Description de l'image par IA : Lignes et formes entrelacées, motifs complexes, dessins géométriques.
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Description de l'image par IA : Des motifs en forme d'atomes formant le logo IBM sur fond noir.

Logo d’IBM réalisé avec des atomes.

© IBM.

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Description de l'image par IA : Deux graphiques montrant une onde initiale et une onde traversant une barrière, avec des variations de forme et d'amplitude.
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Tableau des particules élémentaires avec générations et types de quarks et leptons.

Tableau des particules élémentaires. Les particules peuvent interagir par interaction faible (f), électromagnétique (EM) ou forte (F).

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Description de l'image par IA : Homme en costume sombre, mains jointes, sourire discret.

François Arago (1786-1853).

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Description de l'image par IA : Texte en allemand sur la relativité restreinte d'Einstein.

Article d’Einstein sur la relativité restreinte.

© Annalen der physik.

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Description de l'image par IA : Deux jumeaux observent un triangle isocèle avec des angles et des mesures indiquées.

Le voyageur de Langevin : expérience des deux jumeaux.

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Description de l'image par IA : (a) Cercle avec texte "LEP" au centre, (b) tunnel avec deux silhouettes et panneaux.

Le CERN : (a) présentation ; (b) tunnel du LEP.

© CERN.

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Description de l'image par IA : Disque central avec motifs circulaires et lignes, cadre rectangulaire.

Microfluidique LIGA.

© LURE 2003.

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Description de l'image par IA : Deux ascenseurs avec des personnes à l'intérieur, l'un accéléré vers le haut, l'autre en chute libre.

L’ascenseur d’Einstein : un référentiel uniformément accéléré (symbolisé à gauche par un ascenseur tiré vers le haut avec une accélération ) est équivalent à un référentiel au repos (« inertiel ») plongé dans un champ de gravitation constant . Aucune expérience de physique ne peut distinguer les deux cas : c’est le « principe d’équivalence », l’idée « la plus heureuse » d’Einstein.

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Description de l'image par IA : Vaisseau spatial sur la Lune, vue rapprochée avec détails de la surface lunaire.

MicroScope.

© CNES.

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Description de l'image par IA : Cercle avec axes x, y, z et x', y', z'. Rotation autour de z' et angle θ.

R est un référentiel galiléen, Rʹ effectue un mouvement de rotation par rapport à R, il est donc accéléré relativement à R. Les lois de la physique sont connues dans R puisque c’est un référentiel galiléen. D’après la relativité générale, l’espace euclidien n’est pas adapté à la description des lois physiques dans Rʹ.

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Description de l'image par IA : Graphique montrant l'avancée du périhélie de Mercure, avec des lignes et des points représentant les positions au fil du temps.

Avance du périhélie de mercure : le périhélie d’une planète est le point de sa trajectoire le plus proche du Soleil. Ce point tourne lentement autour du Soleil ; pour Mercure le périhélie avance de 526,83 secondes d’arc par siècle, dont 43 (par siècle) ne pourront être expliquées que par la relativité générale.

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Description de l'image par IA : Homme agenouillé près d'un appareil dans une pièce sombre avec des câbles.

Expérience de Pound et Rebka réalisée dans la tour du Jefferson Building de Harvard.

© Tous droits réservés.

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Description de l'image par IA : Plan architectural avec étiquettes "CRISTAL" en haut et en bas, montrant des structures et des symboles techniques.
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Description de l'image par IA : Deux hommes en costume travaillent près d'une horloge atomique dans un avion.

Hafele et Keating près de leur horloge atomique embarquée dans un avion.

© Tous droits réservés.

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Description de l'image par IA : Fusée s'élevant dans le ciel, lancement le 18 juin 1976 pour tester les horloges en gravitation.

Fusée Scout D lancée le 18 juin 1976 pour vérifier le ralentissement des horloges dans un champ de gravitation.

© NASA.

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Description de l'image par IA : Illustration d'une constellation GPS avec la Terre au centre, entourée de satellites en orbite.

Constellation GPS.

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Description de l'image par IA : Une étoile fixe observée en A près du Soleil, courbure des rayons lumineux, observation en B à une autre époque.

Déviation des rayons lumineux par un champ de gravitation : E est une étoile fixe. Lorsque le rayon lumineux passe près du soleil on observe une étoile en A (l’observation doit être faite pendant une éclipse pour ne pas être aveuglé par l’éclat du soleil). À une autre époque de l’année, le soleil ne s’interpose pas sur le trajet lumineux, le rayon n’est alors pas courbé et l’on observe l’étoile en B.

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Description de l'image par IA : Graphique montrant le test de Shapiro pour Venus, avec un pic de signal et une image radar en arrière-plan.

Le test de Shapiro consiste à mesurer le temps de parcours aller-retour d’une onde radar se réfléchissant sur une planète (ici Venus).

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Description de l'image par IA : Nuages de points blancs sur fond noir, représentant une expérience de détection d'ondes gravitationnelles.

Expérience LISA pour la détection des ondes gravitationnelles.

© NASA.

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Description de l'image par IA : (a) Observateur regarde un quasar distant. Lumière courbée par galaxie.

(b) Mirage gravitationnel avec étoiles et quasar.

(a) Lentille gravitationnelle : un observateur regarde un quasar très éloigné de la Terre. La lumière envoyée par le quasar est courbée par le champ de gravitation d’une galaxie interposée entre le quasar et la Terre et semble provenir d’une autre direction : on observe donc plusieurs images du même objet, (b) Mirage gravitationnel.

© NASA.

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Description de l'image par IA : Deux hommes en costume, Einstein à gauche, discutent avec l’abbé Lemaître à droite.

Einstein et l’abbé Lemaître.

Université catholique de Louvain. Institut d’Astronomie et de Géophysique G. Lemaître. Louvain-la-Neuve. Belgique.

© « Archives Lemaître ».

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Description de l'image par IA : Deux galaxies (a et b) s'éloignent sur un fond sombre, illustrant la loi de Hubble.

À cause de l’expansion de l’Univers deux galaxies (a et b) s’éloigneront d’autant plus rapidement l’une de l’autre qu’elles seront éloignées. C’est la loi de Hubble : la vitesse de récession des galaxies est proportionnelle à leur distance. Une analogie simple permet de comprendre le phénomène : si l’on marque deux points sur un ballon de baudruche, lorsqu’on gonfle le ballon on observe facilement que les deux points s’éloigneront d’autant plus l’un de l’autre qu’ils sont éloignés.

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Description de l'image par IA : Portrait en noir et blanc d'un homme avec des cheveux clairsemés, portant un costume et une cravate.

Max Planck (1858-1947).

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Description de l'image par IA : Page d'un article scientifique en noir et blanc avec du texte dense, probablement un article d'Einstein sur la photoélectrique.

Article d’Einstein sur l’interprétation de l’effet photoélectrique.

© Annalen der physik.

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Description de l'image par IA : Absorption, émission spontanée, émission stimulée d'atomes.

La transition entre le niveau fondamental (NF) et le niveau excité (NE) d’un atome peut se faire suivant trois processus : (a) le photon (flèche ondulée) transfère son énergie à l’électron (point) qui passe de NF à NE ; (b) l’électron passe de NE à NF et émet un photon ; (c) le photon provoque la transition d’un électron de NE à NF, ce qui provoque l’émission d’un photon jumeau du photon initial.

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Description de l'image par IA : Trois hommes en costume discutent à une conférence. Un homme au centre parle tandis que les autres l'écoutent attentivement.

Pauli, Heisenberg et Fermi à la conférence de Cóme en 1927.

©CERN.

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Description de l'image par IA : Nuit étoilée avec des points lumineux dispersés, représentant des scientifiques autour d'une table.

Conseil Solvay 1927.

©CERN.

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Description de l'image par IA : Appareil mécanique avec une boîte, un ressort, une horloge et un levier sur pied.
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Description de l'image par IA : Image en noir et blanc montrant un laser à cascade quantique (QCL). Appareil rectangulaire avec une partie centrale plus claire.

Laser à cascade quantique (QCL).

© Thales TRT.

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Description de l'image par IA : Deux écrans avec des fentes, séparés par 85 cm, et un nuage d'atomes au-dessus. À droite, franges d'interférence sur 1 cm.

Expérience des fentes d’Young avec un nuage atomique.

© ENS.

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Description de l'image par IA : Détail quantique en noir et blanc, motif circulaire complexe.

Mirage quantique.

© IBM Almaden Research Center.

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Description de l'image par IA : Tranche de semiconducteur avec des motifs complexes sur fond noir.

Tranche de semiconducteur (wafer).

© Tous droits réservés.

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Description de l'image par IA : Bouteille avec liquide s'élevant en fontaine.

Effet fontaine d’un super fluide.

© CERN.

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Description de l'image par IA : Homme en costume tenant un objet devant un tableau noir.

Richard Feynman (1918-1988).

© CERN.

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Tableau des théories scientifiques avec dates, gravitation, électromagnétisme, interaction faible et forte.

Tableau des quatre interactions fondamentales.

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Tableau des interactions des particules avec leurs types, charges et bosons associés.

Synthèse des interactions subies par les particules.

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Description de l'image par IA : Graphique montrant les états de la matière en fonction de l'énergie et de la puissance.
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Description de l'image par IA : L'arbre de l’unification montre des interactions électromagnétiques, faibles, fortes, gravitationnelles et électrofaibles.

L’arbre de l’unification illustre la façon dont les interactions s’unifient.

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Description de l'image par IA : Points lumineux dispersés dans l'obscurité, représentant des détections de particules.

Le détecteur Super Kamiokande.

© Kamioka observatory.

Tableau
Liste de textes en français avec des numéros de référence, probablement des citations ou des extraits de livres.