physique quantique
Heisenberg : Naissance de la Mécanique Quantique
Première partie d’un documentaire sur Werner Heisenberg, physicien génial et controversé du XXème siècle, qui jeta les bases de la physique quantique et joua un rôle trouble dans le programme nucléaire de l’Allemagne nazie.
Dans ce premier épisode, nous découvrons comment le jeune Werner, 23 ans, isolé sur un îlot de la mer du Nord, découvre les mystérieuses équations qui régissent le mouvement des électrons à l’intérieur des atomes.
Heisenberg (2/3) : Le Principe d’Incertitude
Heisenberg (3/3) : Le Programme Nucléaire d’Hitler
Comprendre la physique quantique grâce au principe d’incertitude – Avec Étienne Klein
Méfions-nous de l’éloquence de certaines images, c’est ce que nous apprend le principe d’incertitude. À partir de ce postulat, Étienne Klein explique les rouages de la physique quantique (et vous allez tout comprendre)
Le silence d’un GÉANT : La vie énigmatique de Paul DIRAC
Aujourd’hui, je vous propose de parcourir la vie d’un des scientifiques les plus étranges du 20ème siècle : Paul DIRAC. Il a beaucoup fait parler de lui pour des anecdotes qui illustrent toutes mieux le mutisme dont il pouvait faire preuve.
Et pour cause : L’homme considérait qu’on ne devait parler QUE pour dire des choses vraies! Mais limiter Paul Dirac à ces anecdotes serait réducteur, tant il a marqué l’histoire de la physique quantique d’une pierre blanche, grâce à l’équation qui porte aujourd’hui son nom : L’équation de Dirac.
Les Génies de la Physique Quantique du XXème siècle
The 5th Conference of Solvay, on electrons and photons (1927), discussed on the then newly formulated Quantum Theory, with dominant personalities such as Albert Einstein and Niels Bohr (Einstein-Bohr debate). 17 of the 29 participants owned or received the Nobel Prize.
These were the members:
• Peter Debye
• Irving Langmuir
• Martin Knudsen
• Auguste Piccard
• Max Planck
• William Lawrence Bragg
• Émile Henriot
• Paul ehrenfest
• Marie Curie
• Hendrik Anthony Kramer
• Edouard Hearts
• Hendrik Antoon Lorentz (Presidente)
• Théophile of donder
• Paul Dirac
• Albert Einstein
• Erwin Schrödinger
• Arthur Holly Compton
• Jules-émile Verschaffelt
• Paul Langevin
• Louis-Victor de Broglie
• Charles-Eugène Guye
• Wolfgang Pauli
• Werner Heisenberg
• Max Born
• Charles Thomson Rees Wilson
• Ralph Howard Fowler
• Léon Brillouin
• Niels Bohr
• Owen Willans Richardson
• William Henry Bragg (absent in photo)
• Henri-Alexander Deslandres (absent in the photo)
• Edmond Van Aubel (absent in photo)
Missing genius: Nikola Tesla
Stupeur dans la communauté scientifique mondiale: l’énigme du boson
Une révolution est-elle en marche dans le domaine de la physique ? De nombreux chercheurs le pensent depuis qu’une particule élémentaire se révèle plus lourde que le prévoyaient leurs calculs.
Physique quantique et spiritualité: entretien avec Père Philippe Dautais
Au XXe siècle, la physique quantique a révolutionné notre conception de la réalité mais nous tardons à considérer les implications métaphysiques de ces découvertes alors que nous avons su rapidement mettre en œuvre les applications techniques de ces découvertes.
Notre méditation portera sur cinq notions fondamentales de la physique quantique :
- la nature ondulatoire et corpusculaire de la matière,
- la dynamique du vivant,
- l’intrication quantique,
- l’émergence du sujet
- et la fiction de l’objet.
Nous verrons en quoi ces thèmes rejoignent la vision spirituelle de la réalité, en quoi ils peuvent nous ouvrir sur une lecture nouvelle de la parole biblique et être des clés pour l’avenir de l’humanité.
P. Philippe Dautais, prêtre orthodoxe (Patriarcat de Roumanie). Fondateur et co-responsable avec son épouse Elianthe du Centre Sainte-Croix en Dordogne où il anime des sessions et retraites depuis 30 ans.
Il enseigne notamment une pratique de la voie spirituelle chrétienne dans l’héritage de la tradition philocalique et hésychaste, laquelle exprime l’essentiel de l’expérience chrétienne du premier millénaire. P. Philippe Dautais est délégué à l’œcuménisme pour la région sud-ouest par l’Assemblée des Evêques Orthodoxes de France (AEOF) et impliqué depuis 18 ans dans le dialogue inter-religieux.
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La physique quantique et ses mystères
La génodique : faire pousser les plantes en musique
Combinaison de la génétique et de la mélodique
La génodique reste une pratique confidentielle mais elle a de plus en plus d’adeptes notamment en viticulture. Cette discipline inventée par le chercheur Joël Sternheimer, docteur en physique théorique, qui a autrefois mené une carrière de chanteur de variété, consiste à soigner les plantes et mêmes les animaux en les exposant régulièrement à des mélodies. Mélodies particulières qu’il appelle protéodies et qui agissent sur la production de protéïnes des organismes vivants. En région Centre et en Normandie, les maraîchers et les viticulteurs que nous avons rencontrés sont très satisfaits des résultats. La génodique pourrait-elle un jour être utilisée en médecine ?
►►►Une enquête de Xavier Naizet, Yves Le bloa, Charly Krief, Jean Guéguéniat et Marianne
La proteotidie: Conférence du Professeur Marc Henry
La physique quantique et ses mystères…
La physique classique en vigueur à la fin du XIXe siècle comprenait les théories suivantes :
- la mécanique newtonienne, publiée par Isaac Newton en 1687 et perfectionnée par des générations ultérieures de physiciens pour les besoins de la mécanique céleste.
- la théorie de l’électromagnétisme, développée par James Clerk Maxwell en 1865 et reformulée par Hendrik Lorentz en 1895. Cette théorie inclut l’optique ondulatoire comme cas particulier.
- la thermodynamique, formalisée dans les années 1850 par Rudolf Clausius, et une première version de la physique statistique : la théorie cinétique des gaz, développée par Maxwell et Ludwig Boltzmann.
La physique quantique a apporté une révolution conceptuelle ayant des répercussions jusqu’en philosophie (remise en cause du déterminisme) et en littérature (science-fiction). Elle a permis nombre d’applications technologiques : énergie nucléaire, imagerie médicale par résonance magnétique nucléaire, diode, transistor, microscope électronique et laser. Un siècle après sa conception, elle est abondamment utilisée dans la recherche en chimie théorique (chimie quantique), en physique (mécanique quantique, théorie quantique des champs, physique de la matière condensée, physique nucléaire, physique des particules, physique statistique quantique, astrophysique, gravité quantique), en mathématiques (formalisation de la théorie des champs) et, récemment, en informatique (ordinateur quantique, cryptographie quantique). Elle est considérée avec la relativité générale d’Einstein comme l’une des deux théories majeures du XXe siècle.
La physique quantique est connue pour être contre-intuitive, choquer le « sens commun » et nécessiter un formalisme mathématique ardu. Richard Feynman, l’un des plus grands théoriciens spécialistes de la physique quantique de la seconde moitié du XXe siècle, a ainsi écrit :
« Je crois pouvoir affirmer que personne ne comprend vraiment la physique quantique. »
La raison principale de ces difficultés est que le monde quantique (limité à l’infiniment petit, mais pouvant avoir des répercussions à plus grande échelle) se comporte très différemment de l’environnement macroscopique auquel nous sommes habitués…

