lang
stringclasses
1 value
domain
stringclasses
1 value
source
stringclasses
1 value
text
stringlengths
284
3.61k
fr
physique_generale
wikipedia
Bien qu'il n'existe pas de description quantique de la gravité (et donc de son origine), il est possible de déterminer le comportement d'un objet quantique en présence d'une gravité classique. Prédire le mouvement d'une particule dans un champ de gravité (on utilise l'expression newtonienne de la gravité, suffisamment ...
fr
physique_generale
wikipedia
Les théories les plus activement développées en 2021 sont, outre l'invariance de Lorentz, les effets des empreintes de gravitation quantique dans le fond diffus cosmologique (en particulier sa polarisation) et la décohérence induite par les fluctuations de la mousse quantique. Les détections initialement faites lors de...
fr
physique_generale
wikipedia
Il s'agit d'ailleurs probablement de la seule preuve que nous aurons jamais. ». En 2025, plusieurs voies sont explorées pour tester si la gravité est quantique ou non, indépendamment de la théorie. Fondées sur l'interaction gravitationnelle subie par des objets intriqués, elles se heurtent à la difficulté d'intriquer d...
fr
physique_generale
wikipedia
Le cas d'un point matériel soumis à un champ de pesanteur uniforme tombant sans vitesse initiale est traité dans l'article Chute avec résistance de l'air. Il a fait apparaître la notion très importante de vitesse limite. De même dans le cas d'un projectile, il apparaît la notion d'asymptote de la trajectoire. On consid...
fr
physique_generale
wikipedia
. Ces effets sont utilisés au ping-pong, au tennis, au football, au golf… Dans le cas des balles de golf, les trous « slazenger » ont même été brevetés, car ils modifient le décollement de la couche limite, donc la portance. Évidemment, sinon, la trajectoire n'est plus plane : le coup franc « Platini » au football le d...
fr
physique_generale
wikipedia
Il est inutile de vouloir réduire le problème à celui d'un point + une force modélisée. Le problème devient un vrai problème de vol, d'aérodynamique : par exemple le service flotteur au volley-ball est assez surprenant. Mais aussi les lancers de poids, de marteau sont à distinguer ; il a fallu réglementer pour obtenir ...
fr
physique_generale
wikipedia
Et dans le cas des balles, obus, flèches, etc, ces problèmes sont exacerbés. Il y aura couplage entre le mouvement autour du centre de gravité et le mouvement du centre de gravité via le torseur des forces aérodynamiques ; le cas du boomerang montre que cela peut être complexe, même dans le cas d'un objet solide. Si l'...
fr
physique_generale
wikipedia
Depuis le temps des frondes, flèches, arbalètes, catapultes, onagres, ballistes, pierrières, trébuchets, scorpions, puis arquebuses, mousquets, canons (Chute de Byzance,1453), la balistique extérieure a suscité de nombreuses recherches. L'artillerie développe énormément la recherche. En Europe de 1500 à 1638, un effort...
fr
physique_generale
wikipedia
Ce sont Galilée et Torricelli qui mettent définitivement en forme le mouvement de chute libre avec lancer, au grand dam des artilleurs : Torricelli a historiquement complètement traité ce problème dans le vide (cf : parabole de sûreté). Mais il savait fort bien que sa description ne s'accordait pas à celle des artifici...
fr
physique_generale
wikipedia
. Pour cette forme, des méthodes d'intégration approchées sont nécessaires. Jean-Charles Borda a développé des approximations pour le tir de plein fouet. Néanmoins, l'effort le plus grand aura été opéré par Galilée : cette idée osée d'imaginer la trajectoire dans un fluide évanescent ; d'analyser l'impetus de départ ; ...
fr
physique_generale
wikipedia
La détection de neutrons est la détection effective de neutrons entrant dans un détecteur. Il existe deux aspects de la détection effective de neutrons : l'aspect matériel (hardware) et l'aspect logiciel (software). Le matériel de détection désigne le genre de détecteur utilisé (le plus souvent, un détecteur à scintill...
fr
physique_generale
wikipedia
charge : les neutrons sont des particules neutres et ne provoquent pas d'ionisation directe ; ainsi, ils sont plus difficiles à détecter directement que les particules chargées. De plus, leur trajectoire n'est pas influencée par les champs électriques ou magnétiques ; masse : la masse du neutron, 1,008 664 916 00(43) u...
fr
physique_generale
wikipedia
réactions d'absorption rapides : les neutrons de faible énergie sont généralement détectés de façon indirecte par des réactions d'absorption. Les matériaux typiquement utilisés sont des isotopes ayant une grande section efficace d'absorption de neutrons, comme 3He, 6Li, 10B et 235U. Chacun de ces isotopes réagit avec l...
fr
physique_generale
wikipedia
Certains matériaux (indium, or, rhodium, fer (56Fe(n,p) → 56Mn), aluminium (27Al(n,α) → 24Na), niobium (93Nb(n,2n) → 52Nb) et silicium (28Si(n,p) → 28Al)) ont une très grande section efficace pour la capture de neutrons dans une gamme étroite d'énergie. L'utilisation de plusieurs matériaux absorbants permet la caractér...
fr
physique_generale
wikipedia
Les détecteurs proportionnels d'ionisation à gaz peuvent être utilisés pour détecter les neutrons. Bien que les neutrons ne provoquent pas directement d'ionisation, l'addition d'un nucléide de grande section efficace nucléaire permet au détecteur de réagir aux neutrons. Les nucléides généralement utilisés dans ce but s...
fr
physique_generale
wikipedia
D'autres effets sont à prendre en compte pour isoler le signal des neutrons des autres types de radiation. Les énergies des réactions dues aux neutrons sont discrètes, alors que celles dues aux rayons γ par exemple s'étalent sur une large bande d'énergie, ce qui permet de détecter uniquement les neutrons. Les détecteur...
fr
physique_generale
wikipedia
les détecteurs à 3He : l'isotope 3He de l'hélium est un matériau particulièrement effectif pour la détection des neutrons, car 3He réagit en absorbant les neutrons thermiques, émettant un 1H et un 3H. Sa sensibilité aux rayons γ est négligeable, ce qui en fait un détecteur de neutrons très utilisé. Cependant, les resso...
fr
physique_generale
wikipedia
La détection de neutrons rapides pose certains problèmes. Un détecteur de neutrons rapides directionnel a été développé en utilisant des reculs multiples de protons dans des plans séparés d'un matériau plastique de scintillation. La trajectoire des noyaux de recul créés par les collisions de neutrons est enregistrée ; ...
fr
physique_generale
wikipedia
Instrumentation en réacteur : comme la puissance d'un réacteur est linéairement proportionnelle au flux neutronique, les détecteurs de neutrons donnent une mesure importante de la puissance dans les réacteurs nucléaires et de recherche. Les réacteurs à eau bouillante peuvent avoir des douzaines de détecteurs de neutron...
fr
physique_generale
wikipedia
Science des matériaux : la diffusion de neutrons élastique et inélastique permet la caractérisation de la structure des matériaux sur des échelles de longueur allant de quelques ångströms à environ quelques micromètres. Radioprotection : les neutrons sont des radiations dangereuses qui se rencontrent dans les sources d...
fr
physique_generale
wikipedia
En physique, la mécanique relativiste se rapporte à la mécanique compatible avec la relativité restreinte (RR) et la relativité générale (RG). Elle fournit une description non-quantique d'un système de particules, ou d'un liquide, dans le cas où les vitesses de déplacement des objets sont comparables à la vitesse de la...
fr
physique_generale
wikipedia
Les fondements de la mécanique relativistes sont les postulats de la relativité restreinte et de la relativité générale. L'unification de la relativité restreinte avec la mécanique quantique est la mécanique quantique relativiste, tandis que les tentatives pour faire de même avec la relativité générale s'appelle la gra...
fr
physique_generale
wikipedia
Il y a plusieurs moyens équivalents pour définir la quantité de mouvement et l'énergie en relativité restreinte. L'une des méthodes utilisée est la loi de conservation. Si ces lois demeurent valides en relativité restreinte, elles doivent être vraies dans tous les référentiels possibles. Cependant, si l'on mène quelque...
fr
physique_generale
wikipedia
On peut toutefois sauvegarder l'idée de conservation en apportant de petites modifications aux définitions pour tenir compte des vitesses relativistes. Ces nouvelles définitions sont considérées comme correctes pour le calcul de la quantité de mouvement et de l'énergie en relativité restreinte. Le quadri-moment d'un ob...
fr
physique_generale
wikipedia
, préservant la forme de la mécanique newtonienne avec une masse relativiste qui se substitue à la masse newtonienne. Cependant, cette substitution échoue pour certaines quantités, notamment la force et l'énergie cinétique. La masse relativiste n'est pas invariante lors d'une transformation de Lorentz, alors que la mas...
fr
physique_generale
wikipedia
En raison de l'énergie cinétique et de l'énergie de liaison, cette quantité est différente de la somme des masses au repos des particules qui composent le système. La masse au repos n'est pas une quantité conservée en relativité restreinte, contrairement à la physique newtonienne. Cependant, même si un objet change int...
fr
physique_generale
wikipedia
La masse restante d'un système composé est généralement légèrement différente de la somme des masses restantes des différentes parties, puisque dans son référentiel de repos leur énergie cinétique augmente la masse et leur énergie de liaison négative diminue la masse. En particulier, une hypothétique « boîte de lumière...
fr
physique_generale
wikipedia
Cependant, pour les particules individuelles, la masse au repos reste constante et pour les systèmes de particules, la masse invariante reste constante, car dans les deux cas, l'énergie et la quantité de mouvement qui augmentent se soustraient l'une de l'autre et s'annulent. Ainsi, la masse invariante des systèmes de p...
fr
physique_generale
wikipedia
C'est la masse invariante de tout système qui est mesurée dans un référentiel où sa quantité de mouvement totale est nulle, comme une bouteille de gaz chaud sur une balance. Dans un tel système, la masse que pèse la balance est la masse invariante, et elle dépend de l'énergie totale du système. C'est donc plus que la s...
fr
physique_generale
wikipedia
En prenant cette formule pour argent comptant, nous voyons qu'en relativité, la masse est simplement de l'énergie sous un autre nom (et mesurée dans différentes unités). En 1927, Einstein remarque à propos de la relativité restreinte : « Selon cette théorie, la masse n'est pas une grandeur inaltérable, mais une grandeu...
fr
physique_generale
wikipedia
Dans les réactions nucléaires et chimiques, l'énergie qui s'échappe du système représente la différence entre les énergies de liaison des électrons dans les atomes (pour la chimie) ou entre les nucléons dans les noyaux (dans les réactions atomiques). Dans les deux cas, la différence de masse entre les réactifs et les p...
fr
physique_generale
wikipedia
Ainsi, la formule d'Einstein devient importante lorsque l'on a mesuré les masses de différents noyaux atomiques. En regardant la différence de masse, on peut prédire quels noyaux ont stockés de l'énergie qui peut être libérée par certaines réactions nucléaires, fournissant des informations importantes qui ont été utile...
fr
physique_generale
wikipedia
Historiquement, la confusion au sujet de la « conversion » de la masse en énergie a été facilitée par la confusion entre la masse et la « matière », où la matière est définie comme constituée de fermions. Dans une telle définition, le rayonnement électromagnétique et l'énergie cinétique (ou la chaleur) ne sont pas cons...
fr
physique_generale
wikipedia
Au lieu de cela, cette équation, dans le contexte, signifie seulement que lorsqu'une énergie est ajoutée à, ou s'échappe d'un système dans le centre du référentiel de quantité de mouvement, le système sera mesuré comme ayant gagné ou perdu de la masse, proportionnellement à l'énergie ajoutée. ou supprimé. Ainsi, en thé...
fr
physique_generale
wikipedia
Dans une bombe de 21 kilotonnes, par exemple, environ un gramme de lumière et de chaleur est créé. Si cette chaleur et cette lumière pouvaient s'échapper, les restes de la bombe perdraient un gramme de masse en refroidissant. Dans cette expérience de pensée, la lumière et la chaleur emportent le gramme de masse, et dép...
fr
physique_generale
wikipedia
La physique médicale est une branche de la physique appliquée qui regroupe les applications de la physique en médecine. Elle concerne essentiellement les champs de la radiothérapie, de l'imagerie médicale, de la médecine nucléaire et de la radioprotection. Le physicien médical, anciennement appelé radiophysicien ou phy...
fr
physique_generale
wikipedia
Les débuts de la physique médicale sont la conséquence des travaux de Wilhelm Röntgen sur les rayons X. En 1895, il étudie les rayons cathodiques découverts par Johann Wilhelm Hittorf en 1869. Au cours de ses différents essais, en déchargeant le courant d'une bobine de Ruhmkorff dans un tube à vide placé dans une boite...
fr
physique_generale
wikipedia
Il renouvelle l'expérience avec plusieurs matériaux dont du papier, du caoutchouc, du verre ou du bois puis observe des différences de densité sur l'écran lorsqu'il place sa main devant le tube. Cette observation des « ombres plus sombres de l'os sur l'image que les ombres de la main » va devenir le principe de la radi...
fr
physique_generale
wikipedia
À la suite de la découverte de Wilhelm Röntgen, Henri Poincaré communique les résultats à l'Académie des sciences lors d'une séance hebdomadaire. Étant présent, Henri Becquerel décide de chercher un lien entre les rayons X et le phénomène de fluorescence. Il utilise pour cela des sels d'uranium préalablement exposé à l...
fr
physique_generale
wikipedia
La semaine suivante, à cause de conditions météorologiques défavorables, Henri Becquerel ne peut renouveler son expérience d'expositions des sels au soleil. Il les range avec les plaques photographiques dans un tiroir. Décidant de développer les plaques non utilisées, il découvre leur impression malgré le fait que les ...
fr
physique_generale
wikipedia
Ce rayonnement est historiquement baptisé « rayonnement uranique » ou « rayon U » avant d'être appelé radioactivité. Marie Curie, jeune épouse de Pierre Curie soutient une thèse sur les recherches d'Henri Becquerel, et démontre la radioactivité d'autres éléments comme le thorium, le polonium en 1898 ou encore le radium...
fr
physique_generale
wikipedia
La première application des rayons X à la médecine est celle de la radioscopie et de la radiologie. Seulement deux semaines après la publication des travaux de Wilhelm Röntgen le docteur Otto Walkhoof réalise la première radiographie dentaire. L'imagerie médicale se développe rapidement dans le monde en 1896 avec notam...
fr
physique_generale
wikipedia
Avec deux séances de trente minutes pendant huit jours, la tumeur est réduite mais d'autres signes cliniques apparaissent. Le patient finit par mourir quelques jours plus tard, mais il s'agit du premier traitement par radiothérapie. En novembre de la même année, le même type de traitement est effectué, par Léopold Freu...
fr
physique_generale
wikipedia
Dès 1901, Pierre Curie suggère à Henri-Alexandre Danlos, alors physicien et dermatologue à l'hôpital Saint-Louis de Paris, de placer des tubes de radium dans les zones tumorales. Deux ans plus tard, et d'une manière indépendante, Alexander Graham Bell propose la même application. Le résultat de ces deux essais est le r...
fr
physique_generale
wikipedia
Le développement simultané de ces diverses applications de traitement et la rapide prise de conscience des dommages que peuvent provoquer les rayons X ou les rayons gamma du radium obligent les physiciens à devoir caractériser ces rayonnements. Ainsi, les médecins et les physiciens s'accordent sur la nécessité d'avoir ...
fr
physique_generale
wikipedia
Le premier physicien nommé dans un hôpital est Sidney Russ en 1913 au Middlesex Hospital de Londres. Il y était depuis 1910 chargé de recherche. À cette époque, très peu d'organisations professionnelles existent et la majorité d'entre elles sont de corps médical. En 1920, l'Institut britannique de la radiologie offre u...
fr
physique_generale
wikipedia
L'Institut met également en place quelques programmes de formation. Durant les premières années, l'activité principale des physiciens médicaux concerne la mesure de radioactivité et des rayons X pour la radiothérapie et la radioprotection. Pour mettre un cadre autour de ces travaux, des organisations internationales vo...
fr
physique_generale
wikipedia
Une de premières étapes de la caractérisation des rayonnements est la définition d'une unité de mesure. La première est proposée en 1918, il s'agit du rad — acronyme de « Radiation Absorbed Dose » — qui est défini comme « la quantité de rayons X qui, étant absorbée, peut causer la destruction des cellules en question »...
fr
physique_generale
wikipedia
La validité de cette définition est étendue aux rayons gamma en 1934 lors du quatrième congrès à Zurich puis mise en œuvre lors du suivant à Chicago en 1937. Le National Physical Laboratory est un institut britannique spécialisé dans les normes de mesure. Lors de la définition de la dose unitaire — le röntgen — en 1928...
fr
physique_generale
wikipedia
Les effets des radiations pour le traitement des cancers ont été démontrés, cependant, l'énergie des sources de radium utilisées jusqu'alors ne permettent pas un traitement en profondeur. Des études menées par l'équipe du physicien Glenn Theodore Seaborg au Laboratoire national Lawrence-Berkeley à partir de 1941 ont pe...
fr
physique_generale
wikipedia
Le nombre d'appareils en activité dans les cliniques et les hôpitaux se développe rapidement, surtout aux États-Unis où 150 sont recensés en 1955. Dans le même temps, grâce à l'invention de la cavité résonnante et du magnétron les accélérateurs linéaire se développent. Leur application à la médecine débute en 1952 au R...
fr
physique_generale
wikipedia
La majorité de l'activité de physique médicale, gérée par les physiciens médicaux, concerne la radiothérapie. Elle se compose de différents domaines que sont la métrologie des radiations ionisantes, la planification des traitements, les contrôles qualité et la radioprotection. La gestion des risques dans la chaîne du t...
fr
physique_generale
wikipedia
La planification de traitement est souvent — improprement — appelée dosimétrie. Il s'agit à l'aide de console informatique dotée d'un système de planification de traitement et d'images numériques du patient, le plus souvent des images scanner, de choisir une balistique de traitement et de calculer la dose délivrée dans...
fr
physique_generale
wikipedia
Ils permettent d'obtenir des organes virtuels en trois dimensions sur lesquels auront lieu l'étape de simulation virtuelle. La représentation en trois dimensions de ces volumes permet de visualiser en temps réel et pour toutes les orientations leurs géométries. On obtient donc un patient « virtuel ». La planification, ...
fr
physique_generale
wikipedia
L'énergie du faisceau d'irradiation est définie selon la situation des volumes cibles dans le patient. Pour les tumeurs profondes, comme dans le cas du cancer de la prostate, un faisceau photons de 18 MV ou 25 MV pourra être choisi, pour des tumeurs moins profondes, comme dans le cas d'un cancer du sein, un faisceau ph...
fr
physique_generale
wikipedia
L'analyse de la balistique consiste à contrôler les histogrammes dose-volume, vérifier que les volumes cibles sont suffisamment couverts et que la dose aux organes à risques ne dépasse pas les contraintes médicales. Les paramètres du choix de l'énergie, de l'orientation des faisceaux, ou de la forme des champs d'irradi...
fr
physique_generale
wikipedia
Pour chaque patient, le médecin est responsable de la prescription (du diagnostic à la dose prescrite, en passant par la définition des volumes à irradier/protéger) et le physicien est responsable de la délivrance de la dose validée (de l'étalonnage des machines et des TPS jusqu'aux différentes étapes de calculs du pla...
fr
physique_generale
wikipedia
La mise en place des contrôles de qualité de l'ensemble des appareils installés sur le plateau technique, c'est-à-dire les accélérateurs, scanner, TPS ou simulateur, est le rôle du physicien médical. Les contrôles sont issus de recommandations publiées par des organismes internationaux comme la Commission électrotechni...
fr
physique_generale
wikipedia
la radiologie, incluant la radiologie conventionnelle, le tomodensitométrie ou la mammographie pour la qualité de l'image, l'évaluation de la dose pour le personnel et les patients, et la qualité des installations ; les ultrasons, c'est-à-dire l'échographie pour la qualité de l'image ; la médecine nucléaire, incluant l...
fr
physique_generale
wikipedia
En Belgique, l'accès à la profession de physicien médical est conditionné par une reconnaissance qui peut être obtenue auprès de l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) qui octroie le titre requis aux candidats titulaires d'un diplôme spécifique délivré par plusieurs universités francophones et néerlandophones. ...
fr
physique_generale
wikipedia
En France, la grande majorité des physiciens médicaux travaille dans les services de radiothérapie, où leur présence est légalement obligatoire. Mais leur présence dans les services de diagnostic et de médecine nucléaire tend à se généraliser. Ils peuvent également être personne compétente en radioprotection (PCR). Plu...
fr
physique_generale
wikipedia
Le physicien médical doit détenir le diplôme d'État de qualification en physique radiologique et médicale (DQPRM). La formation du DQPRM comprend un enseignement théorique de 14 semaines la première année et de sept semaines la seconde année, sur le site de l'INSTN. Par ailleurs, un total de 24 mois de stage pratique e...
fr
physique_generale
wikipedia
L'accès à la formation professionnelle (DQPRM) se fait sur concours avec numérus clausus, après un master 2 (bac + 5) de physique médicale accrédité, ou à titre dérogatoire sur dossier. Sept diplômes de master sont reconnus en France. Il s'agit de ceux de Paris, Toulouse, Grenoble, Nantes, Lille, Rennes et Clermont-Fer...
fr
physique_generale
wikipedia
En Australie, la formation est reconnue par cinq universités qui requiert une licence en physique suivie par l'obtention d'un master en physique médicale ou bien une licence en physique médicale de 4 ans, (3 ans license + 1 an en honours). Celles-ci sont accréditées par l'ACPSEM (Australian College Of Physical Scientis...
fr
physique_generale
wikipedia
Radiothérapie externe appelé Radiation Oncology Medical Physics (ROMP) ; Médecine nucléaire appelé Diagnostic Imaging (Nuclear Medicine & Radiology) Medical Physics (DIMP) ; Imagerie médicale, aussi appelé Diagnostic Imaging (Nuclear Medicine & Radiology) Medical Physics (DIMP). Certains physiciens médicaux peuvent fac...
fr
physique_generale
wikipedia
Dans l'état de la Nouvelle Galles du Sud, un salaire après le master (données de 2017) est 67 184 AUD$, et une fois accrédité de 111 978 AUD$ par an. Ces salaires sont différents en fonction de l'État, comme dans l'État de Victoria (Voir Références, page 86). Les physiciens médicaux accrédités à l’étranger peuvent obte...
fr
physique_generale
wikipedia
L'accès à la formation d'une durée de 4 ans peut se faire officiellement après un diplôme de master 2 et sur dossier. L'hôpital formateur choisit directement le candidat qu'il juge le plus qualifié, il n'y a pas de concours national avec classement. En pratique, les candidats à la formation de physicien médical sont so...
fr
physique_generale
wikipedia
Il existe plusieurs programmes académiques en physique médicale dans le monde. En Angleterre, la formation existe dans de très nombreuses universités, généralement au niveau master. Cependant, seules vingt-deux universités ont l'accréditation nécessaire, accordée par l'Institute of Physics and Engineering in Medicine. ...
fr
physique_generale
wikipedia
Un vortex de déchets (également appelé plaque de déchets, gyre de déchets, ou encore soupe plastique) est une zone maritime rassemblant une quantité importante de particules de déchets d'origine humaine. Chacun des cinq principaux gyres océaniques possède un vortex de déchets. Ces amas de débris d'origine humaine (surt...
fr
physique_generale
wikipedia
La production croissante de matière plastique et d'autres produits (équipements de pêche, emballages, couverts et jouets en plastique, papiers, textiles, métaux et canettes, bois, caoutchouc, et microplastiques notamment) ainsi que la mauvaise gestion des déchets entraînent des pertes de ces matériaux. Transportés par ...
fr
physique_generale
wikipedia
Piégés pendant des décennies voire des millénaires, ils finiront par s'agglutiner pour former un amas de débris marins. Contrairement aux idées reçues, les vortex de déchets ne forment pas une masse compacte de déchets qui flotterait à la surface de l'eau, mais consistent plutôt en un regroupement non continu de déchet...
fr
physique_generale
wikipedia
Les dix principaux pays en termes de pollution plastique océanique sont, par ordre décroissant, la Chine, l'Indonésie, les Philippines, le Viêt Nam, le Sri Lanka, la Thaïlande, l'Égypte, la Malaisie, le Nigeria et le Bangladesh, notamment via les rivières Yangtsé, Indus, Jaune, Hai He, Nil, Gange, Pearl, Amour, Niger e...
fr
physique_generale
wikipedia
Les cinq principaux gyres océaniques possèdent tous un vortex de déchets et concentrent la majorité du plastique des océans. En 2014, des chercheurs ont collecté 3 070 échantillons d'eau à travers le monde afin d'identifier les zones de haute pollution plastique en surface. La distribution de ces zones est étroitement ...
fr
physique_generale
wikipedia
Les quatre autres vortex se situaient, par ordre décroissant de taille, en Atlantique nord entre l'Amérique du Nord et l'Afrique, en Atlantique sud entre l'est de l'Amérique du Sud et la pointe de l'Afrique, en Pacifique sud à l'ouest de l'Amérique du Sud, et dans l'océan Indien à l'est de l'Afrique du Sud. Hormis des ...
fr
physique_generale
wikipedia
Avec une superficie de 1,6 million km2, soit l'équivalent de trois fois la France, le vortex de déchets du Pacifique nord est parfois nommé « continent de plastique » ou « continent poubelle ». Il contiendrait entre 45 000 et 129 000 tonnes de plastique, dont plus de 75 % auraient des tailles supérieures à 5 cm et 46 %...
fr
physique_generale
wikipedia
Les données historiques entre 1970 et 2015 indiquent que la pollution plastique de ce vortex augmente exponentiellement et à un rythme plus rapide que dans les eaux environnantes. Cela a pour conséquence d'augmenter la concentration de plastiques en profondeur. Le vortex est parfois divisé en deux zones : le vortex est...
fr
physique_generale
wikipedia
Le vortex de l'océan Pacifique sud, d'une surface estimée à 2,6 millions km2, est globalement situé entre le sud du Brésil et le sud de l'Afrique. Les concentrations en particules de plastique peuvent atteindre 400 000 particules par km2. L'île Henderson, située à mi-chemin entre la Nouvelle-Zélande et le Chili, est l'...
fr
physique_generale
wikipedia
Découvert en 2010, le vortex de déchets de l'océan Indien est un amas de déchets marins en suspension dans la couche supérieure de l'océan Indien. D'après une étude scientifique de 2021 ayant collecté 1 623 objets d'origine humaine, plus de 99 % étaient en plastique et la plupart avaient une taille inférieure à 5 cm. D...
fr
physique_generale
wikipedia
Sa taille est estimée entre 2,1 et 5,0 millions km2. La partie de l'océan Indien située dans l'hémisphère nord ne contient pas de gyre en raison de la présence des continents ; la majorité des déchets ne s'accumule pas en mer mais finit sur les côtes. L'amas de déchets contribue largement à la mort des tortues de mer, ...
fr
physique_generale
wikipedia
Documenté à l'origine en 1972, ce vortex est situé dans le gyre de l'océan Atlantique nord, dans la mer des Sargasses. Sur la base d'une étude de 22 ans menée par la Sea Education Association, sa taille est estimée à plusieurs centaines de kilomètres de large, avec une densité pouvant atteindre plus de 200 000 débris p...
fr
physique_generale
wikipedia
Parmi les cinq vortex principaux, celui de l'océan Atlantique sud est le plus petit, avec une superficie estimée à 0,7 million km2. Une étude de 2014 suggère que 97 % des déchets sont faits de plastique. D'après une étude de 2019, la plupart des bouteilles de ce vortex proviendrait désormais d'Asie (plus de 80 %) en ra...
fr
physique_generale
wikipedia
Les conséquences sur l'environnement incluent l'ingestion de déchets et le piégeage de la faune, qui peut potentiellement conduire à leur mort. D'après une étude publiée en 2015, au moins 690 espèces ont croisé des débris marins, dont 10 % ont ingéré des microplastiques. La consommation de ces animaux par les humains p...
fr
physique_generale
wikipedia
De plus, à mesure que notre climat change et que la planète se réchauffe, le plastique se décompose plus facilement en méthane et éthylène, ce qui accroît le réchauffement climatique et perpétue le cycle vicieux. Le transport et la potentielle prolifération d'espèces invasives sont accentués par la présence de déchets ...
fr
physique_generale
wikipedia
En analyse mathématique, l'analyse microlocale est un ensemble de techniques développées depuis les années 1950, fondées sur les transformées de Fourier en relation avec l'étude d'équations aux dérivées partielles non linéaires ou à coefficients linéaires variables. Ces techniques comprennent les distributions, les opé...
fr
physique_generale
wikipedia
(en) Richard Melrose, « Introduction to Microlocal Analysis », Notes de cours, MIT, Department of Mathematics, septembre 2009 (en) A. Kaneko, « Microlocal analysis », dans Michiel Hazewinkel, Encyclopædia of Mathematics, Springer, 2002 (ISBN 978-1556080104, lire en ligne) (en) M. A. Shubin (en), « Wave front », dans Mi...
fr
physique_generale
wikipedia
La science du laser ou physique du laser est une branche de l'optique qui décrit la théorie et la pratique des lasers[réf. nécessaire]. La science laser concerne principalement l'électronique quantique, la construction laser, la conception de cavités optiques, la physique de la production d'une inversion de population ...
fr
physique_generale
wikipedia
La science du laser est antérieure à l'invention du laser lui-même. Albert Einstein créa les bases du laser et du maser en 1917, via un article dans lequel il a re-dérivé la loi de rayonnement de Max Planck en utilisant un formalisme basé sur des coefficients de probabilité (coefficients d'Einstein) pour l'absorption, ...
fr
physique_generale
wikipedia
Lamb et RC Retherford trouvent une émission stimulée apparente dans le spectre de l'hydrogène et en effectuent la première démonstration. En 1950, Alfred Kastler (prix Nobel de physique 1966) propose la méthode du pompage optique, confirmée expérimentalement deux ans plus tard par Brossel, Kastler et Winter. Les princi...
fr
physique_generale
wikipedia
La biophotonique concerne l'utilisation de la lumière pour l'analyse d'objets biologiques mais aussi leurs modifications. C'est une nouvelle science qui couple la biologie et la photonique. La photonique est la science qui traite de la génération, la manipulation, et la détection des photons qui sont des "êtres quantiq...
fr
physique_generale
wikipedia
Dans le cas de la biophotonique, on se limite à la fenêtre de l'eau où l'absorption est faible, qui est la partie ultraviolette, visible et proche infrarouge. Cette fenêtre nommée UV-Vis-NIR correspond au spectre électronique. Lorsque ces êtres quantiques sont mesurés, ils sont alors représentés par un corpuscule ou un...
fr
physique_generale
wikipedia
Ce spectre électronique est la partie des ondes électromagnétiques qui interagissent avec les électrons de valence de manière très particulière. Il est bordé par les UV du vide et les rayons X que l'on nomme rayonnements ionisants qui provoquent des ionisations) et sont très nocifs. La fenêtre UV-Vis-NIR correspond aux...
fr
physique_generale
wikipedia
La biophotonique n'est pas seulement une forme de juxtaposition (pluridisciplinarité) ou d'intersection (interdisciplinarité) de ces deux sciences mais vise la transdisciplinarité. Pour situer la biophotonique dans une large perspective, on peut consulter l'Histoire de l'optique, la Chronologie de la biologie et l'Hist...
fr
physique_generale
wikipedia
1994, la période des pionniers (ceux qui ont commencé en même temps que les américains) et qui ont par exemple créé la première conférence francophone en biophotonique dès 1994 2003, la période de structuration nationale avec par exemple la création du GDR CNRS Microscopie Fonctionnelle du Vivant, et la période où émer...
fr
physique_generale
wikipedia
Au-delà du microscope optique, un des champs les plus considérables concerne les microscopies. La biophotonique traite aussi du développement d'outils en microscopie optique pour l'imagerie de cellules vivantes et de tissus. Son avantage, par rapport à d'autres techniques, est l'accès à une imagerie biologique dans des...
fr
physique_generale
wikipedia
Le formidable développement des sondes nanophotoniques pour biosenseur et le suivi des molécules. Le développement de biocapteurs à base de fibre optique qui peuvent aller jusqu'à la mesure in vivo chez l'animal non anesthésié, et de bio-puce ou Puce à ADN, permettant la détection ultra-sensible d'entités biologiques s...
fr
physique_generale
wikipedia
Les immenses domaines de l'ophtalmologie et des éclairages La vision dans le monde animal Les liens entre la lumière et le monde végétal, par exemple la photosynthèse qui existe aussi chez certains animaux comme Elysia chlorotica) et qui a initié le domaine de la photosynthèse artificielle L'utilisation de la lumière p...
fr
physique_generale
wikipedia
La somme nulle des efforts extérieurs fournit une équation mathématique (scalaire, vectorielle ou matricielle), de laquelle on peut déduire une relation entre les actions connues et les actions inconnues. Cela implique l'utilisation de modèles représentant ces efforts et permettant d'en établir la somme. Ces modèles so...
fr
physique_generale
wikipedia
Le choix d'un modèle dépend étroitement du résultat recherché. L'état de l'art permet aujourd'hui, grâce à l'outil informatique, des études d'une grande complexité. Toutefois des modèles très simples bien adaptés et mis en œuvre au coin d'une feuille peuvent aboutir à des résultats tout aussi réalistes. Ces modèles d'é...
fr
physique_generale
wikipedia
le point matériel : dans ce cas les actions mécaniques extérieures sont des forces toutes appliquées au point considéré. Il est tout à fait satisfaisant lorsque le système n'est soumis qu'à des actions à distance comme en astronomie, pour l'étude du mouvement des planètes. le solide indéformable : les actions mécanique...
fr
physique_generale
wikipedia
les mécanismes : les actions transmissibles dans les liaisons mécaniques présentent des particularités exploitables a priori dès le début de l'étude. Les inconnues statiques de liaisons sont alors dans un espace vectoriel admissible. le solide déformable : le système étudié est une partie isolé d'un solide : on fait ai...