François Vannucci

Le 27 mai 2021, un télescope américain a détecté le rayon cosmique avec la seconde plus grande énergie de l'histoire de leur détection. Osaka Metropolitan University/L-INSIGHT, Kyoto University/Ryuunosuke Takeshige

Une nouvelle étude dévoile un rayon cosmique d’ultra‑haute énergie échappé de l’Univers extrême

Des particules ultra-énergétiques traversent l’Univers, et certaines croisent le chemin de la Terre. Difficiles à détecter, elles aident à explorer les mystères de l’Univers. Nouvelle découverte.
On met au point aujourd'hui des ordinateurs quantiques qui bénéficient de vitesses de calculs considérables. Shutterstock

« L’envers des mots » : Quantique

Entre la remise du prix Nobel à Alain Aspect et la course technologique dans le secteur informatique, le terme « quantique », forgé à l’aube du XXᵉ siècle, s’invite à la une de l’actualité.
Marcel Proust on a French postage stamp. Shutterstock

When Marcel Proust talks physics

From electricity to X-rays, the Doppler Effect and even quantum theory, Proust’s writing is littered with physics references.
Marcel Proust sur un timbre-poste français. Shutterstock

Quand Marcel Proust nous parle de physique

On retrouve dans l'œuvre de Proust des allusions aux lois de l'électricité, aux rayons X, à l'effet Doppler. Il s'aventure même vers la physique quantique.
Le détecteur FASER installé dans un des tunnels (en haut à gauche) du LHC. © Maximilien Brice/CERN

Des neutrinos détectés au grand collisionneur du CERN

L’étude des neutrinos se poursuit au LHC, grâce à un nouveau détecteur appelé FASER. Son but : détecter les neutrinos dont la production nécessite des conditions d’énergie extrêmement élevée.
The Piton de la Fournaise in eruption, 2015. Greg de Serra/Flickr

Where does the Earth’s heat come from?

The study of neutrinos produced within the Earth’s interior provides a better understanding of the radioactivity of our planet.
Le Piton de la Fournaise en éruption, 2015. greg de serra, Flickr

D’où vient la chaleur de la Terre ?

L’étude des neutrinos produits à l’intérieur de la Terre permet de mieux comprendre la radioactivité de notre planète.
Fractale - une partie de l'ensemble de Mandelbrot. Wolfgang Beyer / Wikipédia

Les limites de la connaissance en physique

La démarche scientifique allie théories et expériences pour faire progresser notre connaissance du monde. Existe-t-il des bornes à cette démarche ?
El grabado Flammarion, en madera y de artista desconocido, apareció por primera vez en L'atmosphère: météorologie populaire (1888) de Camille Flammarion. La leyenda del grabado (que no se muestra aquí) dice “Un misionero medieval cuenta que ha encontrado el punto donde el cielo y la tierra se encuentran…”. Wikimedia Commons

Los dos errores de Einstein

Albert Einstein, ejemplo de genio visionario, se ‘descarrió’ dos veces debido a convicciones que pueden haber estado fuera del campo de la ciencia.
Woodcut from Camille Flammarion’s 1888 book L'Atmosphère : météorologie populaire. The caption reads: ‘A missionary of the Middle Ages tells that he had found the point where the sky and the Earth touch’ and continues, ‘What is there, then, in this blue sky, which certainly exists, and which veils the stars during the day?’ Wikipedia

Einstein’s two mistakes

Albert Einstein may have been the ultimate example of a visionary genius, but that did not stop him from twice losing his way due to beliefs that were perhaps not so scientific.
La gravure sur bois dite “de Flammarion” est anonyme, publiée en 1888, dans le livre de Camille Flammarion « L'Atmosphère : météorologie populaire ». Dans le livre de Flammarion, l'image comporte une légende : « Un missionnaire du Moyen Âge raconte qu'il avait trouvé le point où le ciel et la Terre se touchent […] ». En regard, le texte suivant accompagne l'image : « Qu'y a-t-il, alors, dans ce ciel bleu, qui existe certainement, et qui nous voile les étoiles durant le jour ? ». Wikipedia

Les deux erreurs d’Einstein

Albert Einstein, exemple par excellence du génie visionnaire, s’est tout de même égaré par deux fois à cause de convictions qui sortaient peut-être du champ scientifique.
jplenio/Pixabay

La matière est‑elle immortelle ?

Les êtres vivants sont mortels. Même les étoiles meurent. Pourtant, on dit que nous sommes faits de poussière d’étoiles. Est-ce que la matière elle-même peut mourir ?
Le Soleil photographié depuis le Solar Dynamics Observatory de la NASA. Les couleurs sont fausses, puisque la photo est prise dans les régions de l'ultraviolet extrême (du spectre électromagnétique) NASA/SDO (AIA)

Comment le Soleil nous réchauffe

Comment a-t-on réussi à comprendre et à démontrer que des réactions de fusion nucléaire étaient à l’origine de la chaleur reçue du Soleil sur notre planète ?

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