When We Knew Physique · Comment nous avons révélé l’Univers

De l’Antiquité à nos jours · Une chronologie vivante

Physique en mouvement.

Suivez le fil qui mène des idées et des prédictions à l’observation et aux preuves.

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Physique

Le parcours d’Einstein

Suivez le fil qui mène des idées et des prédictions à l’observation et aux preuves.

  1. 1900

    L’hypothèse des quanta de Planck

    Max Planck

    Pour reproduire le spectre de la matière incandescente, Planck considéra que les échanges d’énergie s’effectuaient par paquets discrets. Il voyait d’abord là un artifice mathématique, non une représentation complète de la nature.

  2. 1905

    La relativité restreinte

    Albert Einstein

    Einstein reformula l’espace et le temps de sorte que les lois de la physique et la vitesse mesurée de la lumière soient les mêmes pour tous les observateurs inertiels.

  3. 1905

    Les quanta de lumière et l’effet photoélectrique

    Albert Einstein

    Einstein a proposé que la lumière elle-même se comporte parfois comme des quanta d’énergie localisés, expliquant pourquoi une lumière dont la fréquence est inférieure à la fréquence seuil ne peut arracher d’électrons à un matériau.

  4. 1905

    Équivalence masse–énergie

    Albert Einstein

    Einstein montra que masse et énergie sont équivalentes, résultat désormais écrit couramment E = mc² : une petite diminution de masse peut correspondre à une grande libération d’énergie.

  5. 1908

    L’espace-temps de Minkowski

    Hermann Minkowski

    Minkowski montra que la relativité restreinte se décrit le plus naturellement comme une géométrie à quatre dimensions réunissant trois dimensions d’espace et le temps.

  6. 1915

    La relativité générale

    Albert Einstein

    En 1915, Einstein a achevé la relativité générale, qui décrit la gravitation comme une géométrie dynamique de l’espace-temps déterminée par la matière et l’énergie.

  7. 1916

    La solution de Schwarzschild

    Karl Schwarzschild

    La première solution exacte des équations de champ d’Einstein décrivit l’espace-temps extérieur d’une masse sphérique et contenait un rayon critique, interprété plus tard dans le cadre de la théorie des trous noirs.

  8. 1917

    Cosmologie relativiste et Λ

    Albert Einstein

    Einstein appliqua la relativité générale à l’Univers entier et introduisit la constante cosmologique Λ pour obtenir un modèle statique.

  9. années 1910 et après

    L’interprétation de l’Univers-bloc

    Hermann Minkowski · Philosophes du temps

    Selon une interprétation influente, les événements passés, présents et futurs font partie d’un tout quadridimensionnel d’espace-temps. Il s’agit d’une conséquence philosophique de la relativité, non d’une observation astronomique.

  10. 1919

    Les éclipses testent la déviation de la lumière

    Arthur Eddington · Frank Dyson · Andrew Crommelin

    Des expéditions observèrent les positions d’étoiles proches du Soleil éclipsé pour tester la déviation de la lumière prédite par la relativité générale. Les résultats concordaient davantage avec la valeur prédite par Einstein, même si la précision initiale était limitée.

  11. 1922–1924

    Les solutions en expansion de Friedmann

    Alexander Friedmann

    Friedmann trouva des solutions mathématiques de la relativité générale dans lesquelles l’échelle de l’Univers varie avec le temps. Il s’agissait de possibilités théoriques, et non encore de découvertes observationnelles.

  12. 1925–1927

    La mécanique quantique prend forme

    Werner Heisenberg · Erwin Schrödinger · Max Born · Paul Dirac

    La mécanique des matrices, la mécanique ondulatoire, l’interprétation probabiliste et un formalisme unificateur apparurent sur plusieurs années. La mécanique quantique fut une construction collective, non une invention d’un seul jour.

  13. 1927

    Le principe d’incertitude

    Werner Heisenberg

    Les états quantiques ne peuvent pas attribuer simultanément des valeurs arbitrairement précises à certaines paires de grandeurs, comme la position et la quantité de mouvement. Cette limite est structurelle et ne découle pas simplement de l’imperfection des instruments.

  14. 1927

    Les débats de Solvay sur la signification de la théorie quantique

    Niels Bohr · Albert Einstein · Werner Heisenberg · Erwin Schrödinger

    Lors de la cinquième conférence Solvay, des physiciens majeurs débattirent de la mesure, de la probabilité, de la complétude et du sens de la nouvelle théorie quantique.

  15. 1927

    Lemaître relie un modèle d’expansion aux observations

    Georges Lemaître

    En 1927, Lemaître publia une solution des équations d’Einstein décrivant un Univers en expansion et estima une relation vitesse–distance à partir de décalages spectraux et de distances galactiques publiés.

  16. 1929

    La relation distance–vitesse de 1929

    Edwin Hubble · Milton Humason · Vesto Slipher

    En 1929, Hubble publia une corrélation entre des estimations de distances galactiques et des vitesses déduites des décalages spectraux. Ce résultat observationnel se distingue de la spectroscopie antérieure de Slipher et de l’analyse de l’expansion publiée par Lemaître en 1927.

  17. 1998

    L’expansion de l’Univers s’accélère

    Projet Supernova Cosmology · Équipe de recherche de supernovæ à grand décalage vers le rouge

    Deux équipes utilisant des supernovae lointaines de type Ia ont découvert que l’expansion cosmique s’était accélérée au lieu de ralentir progressivement sous l’effet de la gravité.

  18. 2015–2016

    Première détection directe des ondes gravitationnelles

    Collaboration scientifique LIGO · Collaboration Virgo

    Advanced LIGO enregistra GW150914 le 14 septembre 2015 : une déformation caractéristique de l’espace-temps produite par la fusion de deux trous noirs de masse stellaire. La détection fut annoncée après de nombreux contrôles en 2016.

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