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Astronomie - La curiosité qui caractérise l'humanité, a permis à l'homme de comprendre les grands phénomènes astronomiques et cela donne aujourd'hui un sens dramatique plus fort à ce qui se passe sous nos yeux.

 

« Il est absolument possible qu'au delà de ce que perçoivent nos sens, se cachent des mondes insoupçonnés. » Albert Einstein (1879-1955), prix Nobel de physique en 1921 pour son interprétation de l'effet photoélectrique.

 
 

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La matière

C'est à l'âge des ténèbres cosmiques que la matière est apparue. Avant le Bigbang, il y a 13,82 milliards d'années il n'y avait rien, l'espace n'existait pas, le temps non plus, c'était le « néant ».
Le télescope WMAP nous a montré une image de l'univers, quelques 380 mille années après le Bigbang, mais nous ne sommes toujours pas capable d'assister à sa naissance.
Entre 0 et 380 000 ans, l'univers est si dense que la lumière ne peut s'en échapper. Cette période demeurera toujours invisible. Pour nous rapprocher de la naissance de l'univers, nous sommes contraint d'aller voir de l'autre côté du temps et de l'espace, du côté de l'infiniment petit. C'est dans le Grand Collisionneur de Hadrons (CERN) que les scientifiques veulent voir ce que la nature nous cache.
Cette machine à reproduire le Big-Bang, centralise tous les espoirs des physiciens des particules. Dans cette machine, des protons sont accélérés à la vitesse de la lumière et 800 millions de collisions par seconde sont produites pour analyser les interactions.
Le LHC pourrait engendrer des phénomènes inattendus comme celui de générer les dimensions de mondes parallèles. Mais le LHC n'est pas le seul microscope pour voir la matière.
Depuis les années 1990 grâce au microscope à effet tunnel il est possible de voir et de manipuler individuellement les atomes à la surface d'un matériau. Cela permet de réaliser de petites structures atomiques qui sont à la base des nanotechnologies. Pour réaliser ce type d'image, la pointe du microscope à effet tunnel balaye la surface du matériau, à quelques nanomètres d'altitude en émettant une tension électrique constante. En passant au dessus des orbitales atomiques, une très faible quantité de courant électrique va circuler entre la pointe et la surface. A la surface du matériau, un petit flux d’électrons réussit à franchir la barrière de potentiel par « effet tunnel », un phénomène bien connu de la mécanique quantique. Ce courant électrique peut être mesuré par le microscope à effet tunnel et la pointe reproduit alors fidèlement la topographie de la surface, avec une résolution de l’ordre de 0,1 nanomètre ou 1 angström, c'est à dire la taille de l’atome. C'est ainsi que nous pouvons voir aujourd'hui, ce mystérieux monde quantique dans lequel évolue toutes les particules de matière et se représenter la structure cristalline des éléments chimiques dans l'infiniment petit.
 
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