{"id":8912,"date":"2018-03-14T16:38:18","date_gmt":"2018-03-14T16:38:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.iceagetv.com\/radiosite\/?p=8912"},"modified":"2018-03-14T16:38:18","modified_gmt":"2018-03-14T16:38:18","slug":"big-bang-trous-noirs-ce-que-stephen-hawking-a-apporte-a-la-science","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iceagetv.com\/radiosite\/big-bang-trous-noirs-ce-que-stephen-hawking-a-apporte-a-la-science\/","title":{"rendered":"Big Bang, trous noirs : ce que Stephen Hawking a apport\u00e9 \u00e0 la science"},"content":{"rendered":"<p>\n\tSans rivaliser avec le grand Albert Einstein, le physicien britannique a contribu&eacute; de mani&egrave;re significative &agrave; notre vision actuelle de l&#39;univers et de ses origines.\n<\/p>\n<p>\n\tStephen Hawking&nbsp;est l&#39;un des plus grands physiciens de la deuxi&egrave;me moiti&eacute; du XXe si&egrave;cle. Sa contribution &agrave; notre compr&eacute;hension de l&#39;univers n&#39;a rien de comparable &agrave; celle d&#39;Albert Einstein (il le reconnaissait d&#39;ailleurs bien volontiers lui-m&ecirc;me), mais ses travaux sur les trous noirs ou sur le Big Bang ont sans conteste fait date en astrophysique.Le physicien britannique a en effet choisi, &agrave; contre-courant de son &eacute;poque, tr&egrave;s marqu&eacute;e par les d&eacute;veloppements de la m&eacute;canique quantique, de poursuivre les travaux de son illustre a&icirc;n&eacute; sur la gravitation. Il a notamment travaill&eacute; avec le math&eacute;maticien, britannique lui aussi, Roger Penrose sur les implications math&eacute;matiques des &eacute;quations de la relativit&eacute; g&eacute;n&eacute;rale.\n<\/p>\n<p>\n\tS&#39;il n&#39;est pas le premier &agrave; formuler l&#39;id&eacute;e que l&#39;univers a connu une phase de croissance initiale tr&egrave;s rapide &agrave; partir d&#39;un &eacute;tat extr&ecirc;mement dense et chaud (la th&eacute;orie du Big Bang), il pousse n&eacute;anmoins les &eacute;quations d&#39;Einstein dans ses retranchements en d&eacute;montrant qu&#39;elles pr&eacute;voient l&#39;existence dans le pass&eacute; d&#39;un point unique de densit&eacute; infinie: ce qu&#39;on appelle en physique &laquo;une singularit&eacute;&raquo;.\n<\/p>\n<p>\n\tContrairement &agrave; une id&eacute;e commune r&eacute;pandue, cela ne veut pas dire que l&#39;univers &eacute;tait tout entier concentr&eacute; en un point, mais au contraire que les &eacute;quations d&#39;Einstein ont une limite au-del&agrave; de laquelle elles ne parviennent plus &agrave; rendre compte correctement du monde: une nouvelle physique est n&eacute;cessaire. Sur le plan th&eacute;orique, c&#39;est un accomplissement majeur.\n<\/p>\n<p>\n\tUne &eacute;l&eacute;gante &eacute;quation\n<\/p>\n<p>\n\tStephen Hawking se penche alors sur d&#39;autres &laquo;singularit&eacute;s&raquo; de la th&eacute;orie de la relativit&eacute; g&eacute;n&eacute;rale: les trous noirs. Ce sont des objets si denses (ou si massif) qu&#39;ils pi&egrave;gent toute forme de mati&egrave;re ou d&#39;&eacute;nergie qui franchit une certaine limite, appel&eacute;e &laquo;horizon&raquo;. M&ecirc;me les grains de lumi&egrave;re, les photons, qui sont les objets les plus rapides de l&#39;univers et dont la masse est nulle, ne parviennent &agrave; s&#39;en &eacute;chapper.\n<\/p>\n<p>\n\tC&#39;est en tout cas ce que l&#39;on pense jusqu&#39;&agrave; ce que Stephen Hawking se penche sur la question. En introduisant un peu de m&eacute;canique quantique, il d&eacute;couvre que les trous noirs ne sont pas si noirs&#8230; Pour des raisons complexes, ils rayonnent en effet tr&egrave;s l&eacute;g&egrave;rement. Ils ont du coup &eacute;galement une temp&eacute;rature.\n<\/p>\n<p>\n\tCette d&eacute;couverte surprenante est le plus grand accomplissement de sa carri&egrave;re. L&#39;article&nbsp;paru dans&nbsp;Nature&nbsp;en 1974&nbsp;lui aurait valu le prix Nobel&#8230; si elle avait pu &ecirc;tre confirm&eacute;e par des observations. Mais ce &laquo;rayonnement Hawking&raquo; est bien trop faible pour &ecirc;tre d&eacute;tect&eacute; par les dispositifs actuels. C&#39;est la premi&egrave;re fois qu&#39;un th&eacute;oricien parvenait &agrave; r&eacute;unir dans une m&ecirc;me &eacute;quation (tr&egrave;s &eacute;l&eacute;gante) les param&egrave;tres fondamentaux de la relativit&eacute; g&eacute;n&eacute;rale et ceux de la m&eacute;canique quantique.\n<\/p>\n<p>\n\tPour tous les curieux qui souhaiteraient en savoir plus, le magazine&nbsp;La Rechercheavait consacr&eacute; un dossier sp&eacute;cial passionnant en 2013,&nbsp;diffus&eacute; gratuitement sur leur site internet &agrave; l&#39;occasion du d&eacute;c&egrave;s du physicien.\n<\/p>\n<p>\n\tComme la plupart des grands th&eacute;oriciens, Stephen Hawking fit ses plus grandes contributions &agrave; sa discipline avant d&#39;atteindre l&#39;&acirc;ge de quarante ans. Un ph&eacute;nom&egrave;ne plus li&eacute; au vieillissement c&eacute;r&eacute;bral normal qu&#39;&agrave; sa maladie.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sans rivaliser avec le grand Albert Einstein, le physicien britannique a contribu&eacute; de mani&egrave;re significative &agrave; notre vision actuelle de l&#39;univers et de ses origines. Stephen Hawking&nbsp;est l&#39;un des plus grands physiciens de la deuxi&egrave;me moiti&eacute; du XXe si&egrave;cle. 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