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Physique --- Cinématique --- Kinematics --- Temps --- time --- Énergie --- energy --- Travail --- Labour --- Propriété magnétique --- Magnetic properties --- Électricité --- Electricity --- Champ électromagnétique --- Electromagnetic field --- Mécanique des fluides --- Fluid mechanics --- Température --- Temperature --- Vibration --- Audition --- Hearing --- Vision --- 53 --- Physics --- 53 Physics --- Bodybuilding. --- Temperature. --- Acqui 2006 --- Vecteur --- Thermodynamique --- Mouvement ondulatoire --- Optique --- Physique quantique --- Lois de newton --- Lois de kepler --- Lois de conservation --- Lois d'echelle
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sciences --- Changement technologique --- technological changes --- scientists
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Le mystère de la matière a depuis toujours été l'objet de spéculations, de débats enflammés et de recherches inlassables. Cette quête est si essentielle pour l'homme qu'elle apparaît dès l'Antiquité, avec les débuts de la science. Les Grecs anciens sont les premiers à formuler le concept d'atome, mais il faudra attendre longtemps encore pour que, un par un, on recueille les indices confirmant son évidence. L'hypothèse atomique connaît un véritable essor au 19e siècle. Et c'est également à cette période que l'existence de l'atome est remise en question, coupable aux yeux de certains de ne pas être accessible à nos sens et de favoriser la renaissance d'un obscurantisme aboli par les Lumières. L'atome s'imposera définitivement au début du 20e siècle, notamment avec la découverte de la radioactivité, ce phénomène qui apparaît d'abord comme le remède ultime, capable de guérir tous les maux. C'est au récit de cette épopée scientifique et humaine de 25 siècles que François Rothen nous convie, pour nous faire partager les affres et les joies de tous ceux qui, de Thalès à Rutherford en passant par Newton, Lavoisier et Marie Curie, ont dévoilé la structure d'un monde imperceptible à nos sens.
Atoms --- Radioactivity --- Atomes --- Radioactivité --- History --- histoire --- histoire. --- History. --- Radioactivité
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En tant qu’entreprise humaine, l’aventure scientifique ne pouvait se soustraire aux controverses. Ces affrontements ont eu le mérite de mettre en lumière le fonctionnement de la science et les exigences auxquelles doit obéir la recherche scientifique. Les controverses du passé sont innombrables, mais deux cas emblématiques ont ici été choisis: la querelle de priorité qui a autrefois agité la découverte de Neptune, et le débat qui continue d’opposer aujourd’hui encore les spécialistes quant aux causes de la disparition des dinosaures, il y a 66 millions d’années. D’autres controverses plus proches de nous ont également connu un fort retentissement : l’affaire de la fusion froide et celle de la mémoire de l’eau restent dans tous les esprits. À cela s’ajoute un assaut de la sociologie contre les sciences de la nature au nom d’un prétendu relativisme cognitif. Enfin, vous découvrirez notamment dans ces pages deux cas de survivance de croyances anciennes, l’une concernant la forme de la Terre et l’autre l’action supposée de la Lune sur les plantes.
Sciences. --- Controverses scientifiques. --- Controverses scientifiques --- Science
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Comme le dit Miss Marple, il vaut la peine de s'arrêter sur n'importe quelle coïncidence. Ensuite, vous pourrez l'oublier si c'est seulement une coïncidence. Les pseudosciences comme l'astrologie et la numérologie usent et abusent des coïncidences fortuites et des analogies injustifiées. La pratique scientifique est jalonnée de coïncidences, elle aussi. II est alors de la responsabilité du chercheur de déterminer si celles-ci sont uniquement dues au hasard ou si, au contraire, elles ouvrent de nouvelles pistes d'investigation.L'extinction brutale des dinosaures est contemporaine de la chute d'une grosse météorite : coïncidence accidentelle ou relation de cause à effet ? Sur une carte de l'Atlantique, le littoral oriental de l'Amérique du Sud s'emboîte parfaitement dans celui de l'Afrique occidentale : est-ce uniquement sous l'effet du hasard ? Quant au noyau atomique du carbone, il a exactement les propriétés nécessaires pour qu'apparaissent les éléments indispensables à la vie : peut-on parler, là aussi, d'une heureuse coïncidence ? Le nouvel ouvrage du physicien François Rothen dresse l'inventaire, dans un langage simple et accessible à tous, de ces surprenantes coïncidences, ces hasards extraordinaires et ces analogies parfois trompeuses qui marquent la recherche scientifique.
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Dan Hooper l'annonce d'emblée: si nos connaissances sur l'Univers ont considérablement progressé ces dernières décennies, bien des questions restent ouvertes. Les forces présentes lors des balbutiements du monde étaient-elles les mêmes qu'aujourd'hui ? Pourquoi l'Univers contient-il autant de matière et si peu d'antimatière, alors que notre existence même devrait être en théorie impossible? Quelle est la nature de la matière et de l'énergie noires, représentant à elles seules 95 % de l'énergie totale de l'Univers mais que nous sommes incapables d'identifier ? Pourquoi l'inflation de l'Univers se poursuit-elle à un rythme toujours plus rapide et quelles sont les conséquences d'un tel processus ? A-t-il d'ailleurs un lien avec le mystérieux épisode d'expansion instantané qui a conduit à une seconde naissance du cosmos peu après le Big Bang ? Tout semble indiquer que les réponses à ces questions se trouvent dans les premiers instants de l'Univers, lors desquels il a été le témoin d'évènements, d'interactions ou de formes de matière et d'énergie dont nous ignorons tout. Percer ces mystères, chercher à expliquer comment, il y a 13,8 milliards d'années, sont apparus les constituants et les lois qui composent et gouvernent le cosmos nous permettront de déterminer et de comprendre son architecture et son évolution. Mais le pourra-t-on seulement un jour ?
Cosmology --- Big bang theory --- Cosmologie. --- Big bang.
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Probleme des N corps --- Champs, Théorie quantique des --- 530.145 --- #WSCH:AAS2 --- Quantum theory --- 530.145 Quantum theory
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