Richard Feynman - Le besoin de comprendre - LPPV.09 - e-penser

e-penser 2.0
22 Oct 202345:47

Summary

TLDRDans cette vidéo passionnante, nous explorons la vie et l'œuvre de Richard Feynman, un physicien Visionnaire et un des plus grands vulgarisateurs de la science moderne. De ses débuts prometteurs à son implication dans le projet Manhattan, en passant par ses contributions majeures à la mécanique quantique et l'électrodynamique quantique, Feynman est un personnage fascinant dont l'intelligence, l'humour et le sens de l'innovation ont marqué l'histoire de la physique. Nous découvrons également son approche unique de l'enseignement, son amour pour les bongos et sa participation memorable à l'enquête sur la catastrophe de la navette spatiale Challenger.

Takeaways

  • 🎓 Richard Feynman était un grand vulgarisateur de la science et un lauréat du prix Nobel de physique.
  • 🚀 Feynman a travaillé sur le projet Manhattan, contribuant à la création de la première bombe atomique.
  • 🌟 Il est connu pour ses contributions significatives à la mécanique quantique et l'électrodynamique quantique (QED).
  • 💡 Feynman a créé des diagrammes qui ont simplifié les calculs et la compréhension des interactions quantiques.
  • 🎶 Il jouait des Bongos et a fréquenté des clubs de strip-tease avec ses étudiants, reflétant son côté non conventionnel.
  • 📚 Ses cours de physique à l'California Institute of Technology (Caltech) sont devenus célèbres et ont été publiés sous forme de livres.
  • 🤔 Feynman a également travaillé sur la théorie des superconducteurs et a été membre de la commission d'enquête sur la catastrophe de la navette spatiale Challenger.
  • 🌐 Il a appris l'espagnol pour donner des conférences en Amérique latine, bien qu'il ait enseigné au Brésil où on parle portugais.
  • 🎨 Feynman a développé une amitié avec le peintre Jirí Zortian, apprenant le dessin l'un de l'autre et explorant les liens entre science et art.
  • 😔 Il a lutté contre un cancer de l'estomac et est décédé en 1988, laissant une empreinte importante dans le monde de la science et de l'éducation.
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Outlines

00:00

🌟 Introduction et défense des scientifiques passionnés

Le paragraphe introduit en défendant les scientifiques contre l'idée qu'ils sont trop romantiques et en soulignant leur passion et leur obstination. Il mentionne des noms célèbres comme Galilée, Newton, Einstein, et aborde la nature difficile et collaborative de la science, mettant en avant le travail acharné et les répétitions nécessaires pour avancer dans les découvertes scientifiques.

05:01

🎓 Richard Feynman : le grand vulgarisateur et sa jeunesse

Ce paragraphe présente Richard Feynman comme l'un des plus grands vulgarisateurs de l'époque, un物理学家 impliqué dans le projet Manhattan et connu pour ses conférences sur la mécanique quantique. Il décrit également sa jeunesse, sa précocité, son approche innovante des mathématiques, et comment il a commencé à travailler sous la direction de John Archibald Wheeler, un théoricien de la relativité et des trous noirs.

10:02

📚 Travail de Feynman sur la généralisation du principe d'action minimale

Feynman a travaillé sur la généralisation du principe d'action minimale à la mécanique quantique. Il est question de la complexité de la mécanique quantique par rapport à la mécanique classique, et de la difficulté de rendre ce sujet intuitif. Feynman a donc cherché à rendre les concepts plus accessibles en utilisant ses fameux diagrammes, qui ont finalement conduit à ses travaux sur l'électrodynamique quantique.

15:03

🌐 Espionnage et anecdotes du projet Manhattan

Ce paragraphe aborde le contexte historique du projet Manhattan, l'espionnage associé, et divers incidents liés à la personnalité de Feynman. Il est question des risques de sabotage et d'espionnage, y compris l'histoire de Klaus Fuchs, un espion allemand, et les Rosenberg, deux Américains exécutés pour espionnage. Des anecdotes sur les activités de Feynman pendant le projet, comme son amour pour le crochetage de serrures, sont également partagées.

20:05

💡 Les diagrammes de Feynman et leur impact sur l'électrodynamique quantique

Le paragraphe explique l'importance des diagrammes de Feynman dans l'électrodynamique quantique. Ces diagrammes ont permis de représenter de manière intuitive et mathématiquement précise les interactions entre les particules élémentaires. La description détaille comment les diagrammes ont aidé à unifier l'électromagnétisme et la mécanique quantique, et comment ils ont été utilisés pour calculer les probabilités des interactions entre les charges électriques.

25:05

🏆 L'apogée de la carrière de Feynman et son impact éducatif

Ce paragraphe relate les événements suivants dans la carrière de Feynman, y compris son départ de Cornell, son arrivée au California Institute of Technology (Caltech), et son travail sur ses célèbres diagrammes et ses cours de physique. Il est également mentionné son intérêt pour l'enseignement, sa participation à la commission Rogers sur l'accident de la Challenger, et son amitié avec le peintre Jirí Mosna, ainsi que sa mort en 1988.

30:06

🎥 Démonstration de Feynman sur l'accident de la Challenger

Cette section décrit la célèbre démonstration de Feynman devant la commission Rogers, où il utilise un joint torique de la navette pour illustrer comment le froid a causé l'accident de la Challenger. Il est également question de la contribution de Feynman à la compréhension de l'accident et de son rôle dans les années suivantes, y compris sa lutte contre le cancer et sa mort en 1988.

35:07

📢 Conclusion et appel à l'action pour les abonnés

Le paragraphe final appelle les abonnés à interagir avec la vidéo, à la liker et à la partager pour soutenir la chaîne. Il mentionne également une prochaine vidéo importante hors série et conclut en invitant les spectateurs à se retrouver bientôt pour de nouveaux contenus.

Mindmap

Keywords

💡Science

Le terme 'Science' fait référence à la connaissance systématique et méthode utilisée pour comprendre le monde naturel et les phénomènes qui s'y produisent. Dans cette vidéo, l'accent est mis sur la science comme un processus fastidieux et collaboratif, qui nécessite une grande précision et la répétition d'expériences pour vérifier et confirmer des hypothèses.

💡Scientifiques

Les 'Scientifiques' sont les professionnels de la science qui se consacrent à l'étude, à la recherche et à l'expérimentation pour découvrir de nouvelles connaissances et améliorer notre compréhension du monde. Dans le contexte vidéo, ils sont décrits comme des personnes passionnées et obstinées, mais peut-être pas nécessairement 'cools' ou 'fun' selon les standards sociaux.

💡Mécanique Quantique

La 'Mécanique Quantique' est une branche de la physique qui décrit le comportement des particules à l'échelle atomique et subatomique. Elle est caractérisée par des concepts tels que l'incertitude d'Heisenberg et les superpositions d'états. Dans la vidéo, la mécanique quantique est présentée comme un domaine complexe et parfois contre-intuitif, où les lois classiques de la mécanique ne s'appliquent pas.

💡Principe de Moindre Action

Le 'Principe de Moindre Action' est une notion en physique qui stipule que les phénomènes naturels se déroulent de manière à minimiser l'action, c'est-à-dire l'énergie effectivement dépensée. Dans le script, il est utilisé pour illustrer comment les scientifiques tentaient d'expliquer les phénomènes avec la moindre quantité d'énergie possible.

💡Richard Feynman

Richard Feynman était un physicien théoricien américain connu pour ses contributions significatives à la mécanique quantique, l'électrodynamique quantique et la théorie de la gravitation quantique. Dans le script, il est présenté comme un personnage central, un grand vulgarisateur de la science et un esprit brillant qui a également sa part de légendes et d'anecdotes.

💡Projet Manhattan

Le 'Projet Manhattan' était un programme de recherche et de développement mené pendant la Seconde Guerre mondiale pour développer la première bombe atomique. Dans le script, il est évoqué comme un exemple de l'engagement de Feynman dans un projet de grande envergure et de sa capacité à appliquer la science à des situations pratiques extrêmes.

💡Électrodynamique Quantique

L''Électrodynamique Quantique' (QED) est une théorie physique qui décrit comment les charges électriques interagissent à travers l'échange de photons. Elle est considérée comme l'un des modèles les plus précis et les plus成功的 de la physique moderne. Feynman a été l'un des principaux contributeurs à cette théorie avec ses travaux sur les diagrammes de Feynman, qui ont grandement simplifié les calculs et la compréhension de QED.

💡Incident de la Navette Spatiale Challenger

L''Incident de la Navette Spatiale Challenger' fait référence à l'explosion de la navette Challenger le 28 janvier 1986, qui a entraîné la mort de tous les astronautes à bord. Dans le script, l'incident est mentionné comme un exemple de l'application de la science et de l'ingénierie pour résoudre des problèmes pratiques et techniques.

💡Bongo

Les 'Bongo' sont un instrument de percussion similaire aux tam-tams, souvent utilisés dans la musique jazz et du monde. Dans le contexte vidéo, ils sont mentionnés pour illustrer la personnalité eclectic et la facette musicale de Richard Feynman, qui jouait des Bongo et fréquentait des clubs de strip-tease avec ses étudiants.

💡Nobel de Physique

Le 'Nobel de Physique' est l'un des prix Nobel annuels attribués pour des contributions exceptionnelles à la physique. Dans le script, Richard Feynman est mentionné comme l'un des lauréats de ce prestigieux prix pour ses travaux sur l'électrodynamique quantique.

Highlights

La présentation des scientifiques comme des personnes passionnées et obstinées, plutôt que des intellectuels détachés.

La science est décrite comme un travail fastidieux et collaboratif, nécessitant des expériences répétitives et des vérifications méticuleuses.

Richard Feynman, l'un des plus grands vulgarisateurs de l'époque, a travaillé sur le projet Manhattan et a contribué à la compréhension de l'accident de la navette Challenger.

Feynman a été un enseignant passionné, créant des dessins intuitifs (diagrammes de Feynman) pour expliquer des concepts complexes de mécanique quantique.

Feynman a reçu le prix Nobel de physique pour ses contributions à l'électrodynamique quantique et la théorie des superconducteurs.

Feynman était connu pour son approche non conventionnelle, jouant des bongos et fréquentant des clubs de strip-tease avec ses étudiants.

La théorie de la relativité générale et la mécanique quantique sont présentées comme des domaines où les scientifiques doivent travailler sur les travaux précédents et collaborer avec d'autres chercheurs.

Feynman a été un personnage unique dans le monde scientifique, mélangeant esprit analytique et sens de l'humour.

La science est décrite comme un domaine où le travail d'équipe est essentiel, contrairement à l'image souvent véhiculée de la figure du scientiste solitaire.

Feynman a utilisé ses diagrammes pour unifier l'électromagnétisme et la mécanique quantique, contribuant à la théorie de l'électrodynamique quantique (QED).

La vie de Feynman est un exemple de la richesse et de la diversité des parcours des scientifiques, allant de la recherche fondamentale à la résolution d'enquêtes sur des catastrophes technologiques.

Feynman a travaillé sous la direction de John Wheeler, un scientifique influent dans le domaine de la relativité générale et des trous noirs.

La description de la jeunesse de Feynman montre qu'il était un enfant prodige, intéressé par la science et la technologie depuis un jeune âge.

Feynman a été un enseignant populaire et a laissé un héritage durable grâce à ses cours de physique, qui sont devenus des livres de référence.

La contribution de Feynman à la science est également illustrée par son implication dans l'enseignement et la vulgarisation de la physique.

Transcripts

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avant de commencer je vous invite à vous

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assurer que vous n'avez pas été

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involontairement désabonnés de la chaîne

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ce sont des choses qui malheureusement

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arrivent çaz sur la chaîne on m'a

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souvent reproché de présenter les

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scientifiques de façon un peu trop

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romantique j'ai tenté de montrer que les

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grands découvreurs de notre histoire

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étaient avant tout des gens passionné ce

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qui est vrai hein même si ce serait

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peut-être plus juste de dire que ce sont

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des gens obstinés mais je pense qu'on

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peut effectivement s'entendre pour dire

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que bien sûr que non mendelief était pas

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un vrai punk et que

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vraisemblablement le côtoyer au

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quotidien ça devait être

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particulièrement chiant sur la chaîne

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j'ai eu l'occasion de parler de grands

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noms comme je sais pas moi Galilée

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Jordano Bruno Isaac Newton Albert

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Einstein et j'en passe salut toujours

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c'est-il que voilà ces gens-là étaient

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sans doute pas ce qu'on pourrait

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qualifier aujourd'hui de gens cool

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ou même juste de gens fun la science la

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vraie pas celle des films c'est avant

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tout beaucoup de travail je c'est c'est

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fastidieux c'est mettre au point des

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expériences avec des protocoles

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insupportablement lourds c'est répéter

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ces expériences

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adnoséam de tout mesurer de tout

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contrôler de tout vérifier et revérifier

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sans jamais prendre ses désirs pour des

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réalités et de plus c'est un travail qui

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est éminemment collaboratif c'estàdire

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que non seulement évidemment faut

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s'appuyer sur les travaux des gens qui

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ont précédé et ce confonter au travaux

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des gens qui font un peu la même chose

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en même temps mais c'est un travail

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d'équipe quoi le tout d'ailleurs la

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plupart du temps on va pas se mentir

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pour ne rien trouver du tout tout en

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essayant de se rappeler qu'en science ne

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pas trouver ce qu'on cherchait c'est

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quand même trouver des choses tout ça

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pour dire que la science quand on n pas

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passionné avant toute autre chose c'est

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chiant

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c'est chiant voilà ce qui fait que les

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scientifiqueques sont pas spécialement

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des gens cool je veux

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dire Berg bord schredinger Point Carré

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Einstein peut-être qu'humainement C des

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gens très sympas mais en ce qui concerne

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leurs travaux c'était avant tout des

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gens sérieux et

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puis et puis a

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[Musique]

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[Musique]

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Feman

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bon déjà premier truc on va pas être

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exhaustif je vous le dis tout de suite

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on va pas être exhaustif la vidéo serait

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beaucoup trop longue et vous savez que

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j'ai pas peur des vidéos longues alors

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Richard feinman qu'est-ce que c'est

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Richard Feman déjà c'est un des plus

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grands vulgarisateurs de notre époque

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c'est également un des Avengers du

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projet manatan c'est également le gars

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qui semble-t-il on va en parler a

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compris avant tout le monde ce qui

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s'était réellement passé lors de

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l'accident de challenger c'est un gars

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qui jouait des Bongo un gars qui a fait

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des des conférences incroyables sur la

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mécanique quantique un gars qui fumait

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des spliffs avec ses étudiants qui

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fréquentaient les clubs de streetties

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qui est sans doute passer deux ou trois

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fois à deux doigts d'être fusillé par

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les gars de son propre camp et pris

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Nobel de physique pour des gribouilis

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que ses collègues regardaient de loin

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avec un air un petit peu circonspect

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avant de réaliser que peut-être il

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tenait quelque chose ce dont lui

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évidemment ne doutait pas gribouilly qui

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ornait son van de Hipi un espèce de Van

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scoobyo sur les parvis de tech et enfin

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un gars qui s'est retrouvé espérer

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n'avoir à mourir qu'une seule fois parce

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qu'il trouvait ça particulièrement relou

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bon il va falloir mettre un peu d'ordre

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dans tout ça dans la mesure du possible

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on va faire ça dans l'ordre

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chronologique et on s'attardera on

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s'arrêtera sur quelques points qu'il est

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essentiel de piger pour pouvoir avancer

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concernant la jeunesse de feem bah c'est

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simple c'est un c'est un scénario

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hollywoodien le gamin est hyper précoce

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hyper intelligent il se fait chier à

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l'école donc à 15 ans son prof de math

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lui file un bouquin de calcul

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différentiel et donc Richard Feman à 15

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ans ce coltine le calcul différentiel on

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peut noter parce que ce sera un peu

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important pour comprendre le personnage

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que il hésitera pas à redécouvrir par

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lui-même des grands résultats

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mathématiques quit à utilisé des

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notations qu'il créera lui-même c'est le

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cas notamment pour les dérivés

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fractionnair s'il y en a parmi vous qui

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ont envie de d'en savoir plus né en 1918

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à pH Rockaway qui est un quartier paumé

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du Queens sur Long Island juste à côté

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de New York c'est un gamin qui

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s'intéresse un peu à tout mais plus

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précisément

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c'est un gamin qui a besoin de

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comprendre comment les choses marchent

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en gros il passe son temps à demander

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pourquoi à ses parents et ses parents

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essayent dans la mesure du possible de

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répondre à ses questionnements vers 10

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12 ans il commence à se constituer un

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véritable laboratoire de physique et de

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chimie dans sa chambre ù il fait des

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expériences notamment pendant la crise

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de 29 il répare les radios des voisins

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pour se faire un peu de pognon il a 12

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ans il fait régulièrement sauter les pls

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chez lui ce qui au bout d'un moment

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commence à à faire un peu fouetter le

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voisinage mais les parents ils sont

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sereins ils disent qu'ils prennent le

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risque donc là on est d'accord que

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jusque là ça fait très petit génie dans

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un film hollywoodien à la con voilà mais

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alors restez calme parce que vraiment là

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on fait que commencer petit bon dans le

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temps sans absolument aucune surprise

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Feman va intégrer le MIT hein le

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Massachusetts Institute of Technology où

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il passera sa licence puis il va

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poursuivre ses études à l'IAS Institute

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for Advanced Studies à Princeton dans le

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New Jersey institut fondé par Albert

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Einstein parce que pourquoi pas et quand

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il sera là-bas feem va bosser sous la

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direction de John willeler et on est en

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1940 John Willer on en a déjà brièvement

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parlé al c'est un gars qui a notamment

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bossé énormément sur la relativité

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générale et sur les trous noirs je c'est

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que outre Richard Feman comme élève il a

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également eu kipsor et donc sous la

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direction de John wier et là c'est le

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premier point où on va s'arrêter Feman

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travaille à généraliser le principe de

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moindre action à la mécanique quantique

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parenthèse pierrelouis Morau de mopertui

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est un philosophe physicien

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mathématicien naturaliste enfin juste

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juste au curriculum normalement là vous

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avez capté qu'on est au 18e siècle et

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français aussi he comme son nom

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l'indique et il est notamment connu pour

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avoir fait connaître en dehors de

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l'Angleterre les travaux de Newton ce

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qui va être l'occasion de vous raconter

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un truc qui en soit aurait jamais mérité

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un

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épisode parenthèse à l'époque il était

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convenable dirons-nous d'adopter la

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physique du pays dans lequel on vivait

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voilà c'est pas con déjà comme truc or à

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l'époque en France on est plutôt adepte

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de la théorie cartésienne des

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tourbillons pour expliquer les lois de

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l'univers théorie qu'on doit évidemment

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à

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Descartes cétait dans le nom et

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d'ailleurs concernant la théorie

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cartésienne des tourbillons des EAU mes

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parenthèses alors déjà RP les gens qui

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regardent la vidéo sur un téléphone vous

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inquiétez pas vous allez voir on va

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faire ça vite pour des cartes l'univers

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est empli d'une substance animée et de

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tourbillon donc pour lui déjà le vide ça

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n'existe pas et le mouvement de

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l'univers doit être conservé par le

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pouvoir conservateur de

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Dieu voilà donc faire connaître les

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théories newtoniennes en France à cette

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époque ça demande un peu de vaillance ce

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qu'on reconnaîtra un motertui après cou

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et alors pourquoi est-ce que je vous

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parle de mop pertui parce qu'il a dit un

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truc en 1700 44 et je ne peux pas

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résister à l'envie de vous le réciter

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tel quel l'action est proportionnelle au

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produit de la masse par la vitesse et

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par l'espace maintenant voici ce

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principe si sage si digne de l'être

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suprême lorsqu'il arrive quelques

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changement dans la nature la quantité

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d'action nécessaire pour ce changement

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est la plus petite qui soit

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possible c'est ça le principe de moindre

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action c'est dire en tout cas pour

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l'instant en physique classique pour le

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dire simplement c'est dire que quand il

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se passe quelque chose et ben ce quelque

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chose qui se passe dépense le moins

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d'énergie possible nécessaire pour que

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ça se passe en vrai ça fait un peu

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partie des trucs qui sont tellement cons

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et tellement qui son tellement évident

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que c'est très compliqué de les

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expliquer simplement sans avoir l'air

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con

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exemple qu'est-ce qui fait si je prends

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une balle et que je la lance comme

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ça qu'elle va là-bas et qu'elle commence

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pas par faire d'abord trois fois le tour

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ici avant de partir

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là-bas on est d'accord c'est con et ben

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la réponse est en gros qu'il faudrait

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dépenser plus d'énergie pour faire les

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trois tours là et partir là-bas plutôt

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que juste partir là-bas c'est la raison

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pour laquelle la balle part là-bas c'est

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ça le principe de moindre action euh

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juste je rappelle hein on est d'accord

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un principe en science c'est un truc qui

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est tellement évident que tout le monde

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l'admet y compris pr quand on l'a pas

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démontré et ce principe va être exprimé

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mathématiquement par le mathématicien

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Joseph Louis de larange mathématicien

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italien d'origine française c'est un

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descendant direct de Descartes et qui

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sera naturalisé français à la fin de sa

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vie mais qu'on s'en tape complètement de

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sa nationalité la grche si vous avez

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fait des matths de haut niveau vous avez

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déjà vu son nom popé et même dans la

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dernière vidéo sur le beon de HI j'en

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parlais de l'invariance du

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lagrangien lagrangien vous comprenez

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bien d'où il vient ce mot ok mais fout

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avance le principe de moindre action

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mathématiquement peut s'exprimer de la

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façon suivante si on souhaite étudier

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l'évolution ou la variation d'une

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grandeur physique comme par exemple la

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vitesse d'un corps ou ou la position

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d'un corps cette évolution cette

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variation peut se déduire de l'étude de

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l'évolution et de la variation d'une

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grandeur unique l'action entre deux

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instants donnés ça fait intervenir du

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calcul de variation des mines des max

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des intégrales enfin bref c'est des

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maths on va pas rentrer là-dedans on

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note juste que la grange c'est le

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premier à C coltiner ces maths un peu

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avecil notamment donc le principe de

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moindre action est un truc qu'on

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retrouve dans toute la physique

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classique donc la mécanique

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l'électromagnétisme puis la relativité

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générale et donc Richard Feman va tenter

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de généraliser ce principe également à

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la mécanique

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quantique donc le principe de moindre

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action vous l'aurez compris quand il se

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passe un truc on observe toujours la

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meilleure économie des moyens mis en jeu

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pour que ce truc se

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passe et la mécanique quantique ça va

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être un peu plus compliqué parce que la

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mécanique

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au cas où ça vous aurait échappé c'est

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compliqué notamment déjà c'est un poil

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petit pour pouvoir être observer

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correctement ensuite il se trouve que

play10:39

quand on observe et ben ça se passe pas

play10:41

de la même manière que quand on observe

play10:42

pas de plus il y a le principe

play10:45

d'incertitude de Heisenberg on en a

play10:47

parlé ça j'irait pas l'oublier qui dit

play10:49

que il ne pe pas se produire une

play10:51

économie de moyen tel qu'il ne

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subsisterait qu'un seul moyen de

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transformation et d'évolution ah mais

play10:57

donc ça pue le le principe de moindre

play10:59

action au niveau quantique alors c'est

play11:01

pas que ça

play11:02

pue mais c'est un peu moins intuitif

play11:05

qu'étudier la trajectoire d'une bille

play11:07

par exemple et vous allez kiffer cet

play11:08

exemple si vous avez vu la dernière

play11:10

vidéo de la chaîne comment exprimer le

play11:12

principe de moindre action quand deux

play11:14

électrons se repousse et ben il y a des

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maths très énervés sur le sujet et c'est

play11:19

là-dessus que feem va bosser mais juste

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gardz à l'esprit que en mécanique

play11:23

quantique on n plus en mécanique

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classique he avec des trajectoires bien

play11:27

précises et des vitesses bien précise

play11:29

non non non là on se trimale des machins

play11:31

qui sont pas vraiment des corpuscules

play11:33

mais qui se comportent un peu comme qui

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sont pas vraiment des ondes mais qui se

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comportent un peu comme des trucs qui

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semblent avoir des probabilités de

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présence ou non à un endroit ajouter à

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ça la superposition quantique vous savez

play11:47

ce machin qui nous fait dire bêtement

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parfois que un électron peut être à deux

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endroits différent en même temps ou

play11:54

avoir deux vitesses différentes en même

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temps ce qui n'a aucun sens oui alors en

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effet c'est très impropre de le dire

play12:00

comme ça mais mais ça s'entend en

play12:02

matière de vulgarisation en tout cas ça

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s'entend pour deux raisons au moins la

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première déjà c'est parce que bah

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mathématiquement forcé de reconnaître

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que ça ressemble quand même furieusement

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à ça et ensuite l'autre truc qui fait

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que ça a pas de sens c'est en fait c'est

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la locution en même temps c'est dire en

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même temps qui n'a pas de sens et ça

play12:25

c'est pas simple à admettre en outre

play12:27

Richard Feman il a un problème c'est bon

play12:29

les maths ok il les gère ça c'est c'est

play12:31

pas un souci il sait faire mais Richard

play12:34

Feman a un problème il déteste ne pas

play12:37

comprendre comment les choses se passent

play12:39

balex il comprend pas complètement dans

play12:41

le détail mais il a besoin de de sentir

play12:44

comment les choses se passe pour que ça

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le fasse pas chier et il va donc avoir

play12:48

besoin de trouver un moyen de rendre le

play12:51

truc un peu intuitif au moins juste pour

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lui et il va faire ce qu'il a toujours

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fait c'est-à-dire qu'il va trouver sa

play12:58

petite méthode

play13:00

pour sentir un peu comment les choses se

play13:02

passent et donc il va commencer à faire

play13:03

des gribouilis gribouilis que ses

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collègues vont regarder de loin d'un air

play13:07

dubitatif et ce sont ces gribouillers

play13:09

qui vont lui faire obtenir le Nobel mais

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pas encore parce que là comme j'ai dit

play13:13

on est au début des années 40 donc c'est

play13:15

la deuxème guerre mondiale donc Feman va

play13:17

se retrouver embarquer dans le plus

play13:19

grand projet Physique top secret de

play13:22

l'histoire de l'humanité le projet

play13:27

manatan

play13:31

le projet manatan on en a déjà parlé

play13:33

brièvement sur cette chaîne et peut-être

play13:34

qu'un jour on en parlera plus dans le

play13:36

détail mais ce qu'on va en dire pour

play13:38

l'instant pour les deux du fond qui

play13:39

dorment le projet manatan son objet et

play13:44

de fabriquer la première bombe atomique

play13:47

à un moment où on ne sait pas encore

play13:49

s'il est possible de fabriquer une bombe

play13:51

atomique pour certains des scientifiques

play13:53

qui bossaient sur le projet il existait

play13:55

une probabilité certes négligeable mais

play13:57

non nulle que la réaction en chaîne

play13:59

fasse disparaître la terre voilà et

play14:02

alors je vais vous spoiler tout de suite

play14:03

le truc hein Feman sur le projet manatan

play14:05

son rôle a pas été décisif voilà il a

play14:07

fait des trucs hein c'était important ce

play14:09

qu'il a fait mais ça aurait pu être fait

play14:11

par quelqu'un d'autre en gros c'est dire

play14:13

que son boulot c'était dirigé une équipe

play14:15

d'analystes mathématiciens qui passaient

play14:17

leur journée à vérifier des calculs donc

play14:20

on zappe le projet Manathan alors non

play14:23

parce que parler du projet manatan ça va

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être l'occasion de raconter quelques

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anecdotes dont vous serez Friant et qui

play14:29

vont permettre de cerner un peu la

play14:30

personnalité du gars a exemple tout con

play14:33

lorsque le projet débute et ben il va

play14:36

falloir transporter les plus grands

play14:38

esprits scientifiques du monde des

play14:40

alliés jusqu'au Nouveau-Mexique dans le

play14:43

plus grand secret et je dis monde des

play14:45

alliés alors oui parce que déjà les

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Allemands ils avaient leur propre

play14:48

projets dans leur coin je veux dire

play14:50

personne n'est dà mais par ailleurs je

play14:52

même les Britanniques ils avaient

play14:53

également leur propre projet qui

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s'appelait tube alloys qui a été

play14:57

rattaché et intégré au projet manatan en

play14:59

43 c'est d'ailleurs à cette occasion que

play15:01

nilsbor rejoint le projet manatan pour

play15:03

vous donner une petite idée pour que

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vous vous rendiez compte du machin le

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projet manatan c'est 130000 personnes

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qui bossent dessus et en 1945 c'est 1 %

play15:11

du PIB des États-Unis et tout ça dans le

play15:13

plus grand secret donc quand il s'agit

play15:15

pour Richard feinman et sa famille

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d'aller rejoindre le nouveau- meexique

play15:20

pour plusieurs

play15:21

années et ben on lui explique qu'il va

play15:23

falloir ruser un peu pour éviter les

play15:26

notamment les indiscrétions d'espion

play15:28

notamment soviétique on lui dit que il

play15:30

peut pas juste prendre un train et aller

play15:33

au Nouveau-Mexique il va devoir faire

play15:36

comme openheimer comme Fermi comme

play15:39

Laurence ENF bref comme tous les grands

play15:40

cerveaux qui vont là-bas il va devoir se

play15:43

payer un trajet sa mère sa race chiant

play15:46

bah par exemple là tu vas passer par

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Chicago puis de Chicago tu veux aller à

play15:50

Seattle ensuite tu vas redescendre sur

play15:51

la Californie et après tu auras plus qu'

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vous avez compris les scientifiques

play15:54

peuvent pas se permettre d'aller

play15:55

directement à Los Alamos parce que si

play15:57

vous avez d'un coup 40 plus grand

play15:58

scientifique au monde qui vont eménager

play16:01

à

play16:02

Alamos ça va se voir logique et donc

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Feman il dit la chose suivante il dis

play16:07

attendez attendez attendez vous êtes en

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train de me dire que tous les grands

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scientifiques du monde là ils vont

play16:11

passer par péta au schnoc les mains ils

play16:12

vont faire le tour du monde pour aller à

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la salamos on lui dit bah ouais c'est ce

play16:16

qui est prévu il dit dans ce cas si moi

play16:19

je vais direct à Los salamos je suis le

play16:21

seul à y aller donc ça va attirer que d

play16:23

comme attention logique donc je vais

play16:25

faire ça et donc c'est ce qu'il a fait

play16:27

il a TR asser direct à Los salamos c'est

play16:29

le seul anecdote numéro 1 bon ensuite il

play16:32

y a un autre truc ça je l'ai dit Feman

play16:34

il déteste se faire chier ce qui somme

play16:37

tout assez classique he voilà et le

play16:39

projet manatan et ben des fois c'était

play16:43

hyper trépidant mais la plupart du temps

play16:45

c'était hyper chiant mais en plus de ça

play16:47

Richard FM c'était découvert une passion

play16:49

pour le crochetage de serrure et

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l'ouverture de coffre fort pour le plus

play16:54

grand plaisir des gens qui l'entouraient

play16:55

vous la sentez venir la mauvaise idée là

play16:57

donc il est AR arrivé à plusieurs

play16:59

reprises à Richard

play17:00

feinman de s'introduire de nuit en

play17:03

crochetant la serrure dans le bureau de

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cègue scientifique voir de dirigeants

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militaires d'ouvrir leur coffre fort et

play17:11

de laisser un petit mot sur lequel il

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avait marqué genre coucou avant de tout

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refermer et de partir bon en vrai je

play17:17

sais pas précisément ce qu'il y avait

play17:19

dans ces mots mais sur le principe

play17:21

globalement c'était vraiment

play17:22

l'équivalent de dire coucou mais

play17:24

imaginez bien que dans le contexte d'une

play17:26

guerre mondiale au sein du plus gros

play17:30

projet top secret jamais conçu par

play17:34

l'humanité ce genre de connerie là ça

play17:36

aurait pu très mal finir genre fusiller

play17:38

maisême est-ce que les militaires sur ce

play17:40

projet entre autres responsabilités il

play17:42

devaient tenter de débusquer les

play17:44

éventuels espions et il y en a eu et hop

play17:48

parenthèse Klaus fou réfugié allemand

play17:52

qui a travailler sur le projet Manathan

play17:53

avec la délégation britannique lorsqu'on

play17:55

le découvre bah hop prison et puis bah

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quand il a été libéré il est reparti bah

play18:00

du coup en Allemagne de l'Est George

play18:02

Coval et alors lui c'est un de mes

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préférés vous allez vite comprendre

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pourquoi c'est un Américain d'origine

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biélorusse qui avant la guerre était

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parti vivre en URSS avant d'être recruté

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par le Gru enfin le Gru c'est le service

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de renseignement militaire de l'URSS

play18:18

voilà vous imaginez le

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KGB mais militaire puis il a infiltré

play18:23

l'armée américaine spécialisée en agent

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de santé dans les radiations bon ça il

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l'a fait à Ridge c'était un des nombreux

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sites du projet Manathan il y avait pas

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que l' salamos et il a notamment fourni

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beaucoup d'informations à l'URSS sur le

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détonnateur yurchine celui de la bombe

play18:37

fatman celle de Nagasaki et alors

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pourquoi est-ce que celui-là c'est un de

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mes préférés vous allez comprendre parce

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qu' s'est passé un truc tellement russe

play18:47

à son sujet parce qu'on a découvert que

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c'était un espion que lorsqu'il a été

play18:51

reconnu héros de la Fédération de Russie

play18:54

par Vladimir Poutine lui-même en 2007

play18:58

ensuite il y a les époux Etel et Julius

play19:01

Rosenberg alors eux c'est plus compliqué

play19:03

comme histoire je vous invite à vous

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renseigner sur le sujet parce que je

play19:06

vais pas rentrer dans le détail il y a

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énormément de zones d'ombre notamment le

play19:09

beau frère David Greenglass qui lui

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aussi a espionné pour l'URSS qui va

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d'ailleurs se manger une méga peine de

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prison en gros ce qu'on sait que Julius

play19:17

lui il a vraiment organisé le

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recrutement et l'organisation et la

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coordination d'un réseau d'espionnage

play19:23

voilà ça s acté mais est-elle sa

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femme on sait pas vraiment voilà il y a

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litige sur le sujet toujours est-il que

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eux deux et c'est les deux seuls

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finiront exécuter chè électrique en 53

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voilà parce que les deux étaient quand

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même communistes et alors déjà être

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communiste aux États-Unis pendant la

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guerre froide c'était pas franchement

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une grande idée mais là en plus en 53 on

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est en plein macartisme et donc ces

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deux-là ont été les deux seuls à avoir

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été exécutés et comme on a longtemps

play19:51

douté de leur participation ou non à

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d'espionnage d'une manière ou d'une

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autre ça avait soulevé énormément de

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protestation l' International dont

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certains qui voyaient une espèce de

play20:00

nouvelle affaire drefus mais comme je

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l'ai dit on sait aujourd'hui que Julius

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ouais lui il a espionnait sa race voilà

play20:06

il est espionnaé de ouf pour éelle

play20:10

aujourd'hui le consensus c'est plutôt

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pour dire que elle devait l'aider à

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droite à gauche mais qu'en gros c'était

play20:16

quand même anecdotique voilà donc le

play20:18

projet Manathan l'espionnage c'était un

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vrai truc et Richard feitman lui il

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ouvrait des coffres donc on lui a

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gentiment demandé d'arrêter les

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conneries s'il voulait pas finir

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fusiller anecdote numéro toujours à

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cette époque et toujours parce qu'il

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détestait se faire chier et ben il s'est

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mis à jouer des Bong Go voilà c'est pas

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très important mais ça permet aussi de

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caractériser le le personnage et ça

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devait sans doute également emmerder les

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militaires mais pas au point de le faire

play20:41

passer en cours martiale anecdote numéro

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3 enfin dernière anecdote de la période

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et je suis content qu'on nous l'ai

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montré dans le film openheimer de

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Christopher Nolan Richard feinman est

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conscient de

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l'importance de ce qui va se jouer si

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tout se passe bien lors de l'essée

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Trinity Trinity c'est le 16 juillet 45

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c'est la toute toute première bombe

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atomique c'est leur prototype et donc

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avant l'explosion on file des veres

play21:01

fumés à tout le monde histoire de se

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protéger les yeux du flash aveuglant qui

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va se produire si tout se passe bien

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mais Richard fenman il veut pas il veut

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voir l'explosion de ses yeux il veut en

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prendre plein la gueule et donc il

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explique que ça il a pas besoin que le

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parbrise de son véhicule il protège déjà

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contre les uvet oui et se prend le flash

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aveuglant en pleine poire sans

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protection anecdote numéro 4 bon allez

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vous savez quoi une petite dernière

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juste pour la route c'est pas vraiment

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une anecdote mais voilà donc pendant le

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projet Manathan Feman va sympathiser

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avec pas mal de monde avec openheimer

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mais également avec nilsborg donc qui

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rejoint le projet en 43 et il faut bien

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comprendre un truc c'est que nilsborg

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depuis les années 20 c'est John ca je

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dire il y a vraiment que Albert Einstein

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pour lui tenir tête quand il est pas

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d'accord tout le monde le regarde genre

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lilsborg voil il y a que ber Einstein et

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Richard feinman et nilsborg il aime bien

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il trouve ça assez rafraîchissant de se

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faire engueuler parfois par ce par ce

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mec là quand il parle de truc théorique

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anecdote numéro 5 celle-là je vous

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l'emballe et puis c'est bon après la

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guerre openheimer va proposer un poste à

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Feman à Berkley en Californie mais ce

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dernier va préférer notamment à cause de

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l'incissance de hansbet vous vous

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rappelez hansbet on en a déjà

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parlé vous vous rappelez ou pas c'était

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le c'était le betta de l'article alpha

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beta gamma à cause de l'insistance de

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Hans better donc avec qui Feman a

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sympathisé il va accepter un poste à

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cornel dans l'État de New York où il va

play22:38

un peu se faire chier et si vous avez

play22:41

suivi jusque là normalement vous avez

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compris Feman n'aime pas se faire chier

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donc pour s'amuser un peu pour le fun il

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va décider d'étudier les oscillations

play22:54

des assiettes qui

play22:56

tournent

play23:01

me demandez pas j'en sais rien il étudie

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donc les assiettes qui tournent au grand

play23:06

dame de ses collègues notamment de H

play23:07

better hein qui a insisté pour qu'il

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vienne qui le regarde de loin en disant

play23:10

mais qu'est-ce qu' branle ce con

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et ce qui devait finir par arrivver

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arrive en étudiant les assiettes qui

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tournent ça lui rappelle les orbites des

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électrons autour des noyaux

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d'atomes me demandez pas j'en sais rien

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parallèlement à ça un autre physicien

play23:27

répondant ou douom de Julian Schwinger

play23:30

est en train de se bouffer sa dose de ma

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Schwinger à l'époque on est en 47 il

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bosse à Harvard à complété les travaux

play23:39

de Dirac sur les électrons notamment et

play23:42

là je vous jure qu'on va pas rentrer

play23:43

dans le détail Paul Dirac avait mesuré

play23:47

le moment magnétique des électrons à un

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dans certaines unités et il se trouve

play23:50

que quand on essayait de mesurer ça plus

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précisément on tombé sur des aberrations

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ce qui avaient fait dire à dirak il nous

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faut de nouvelles idées et les nouvelles

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idées Feman il en a mais donc pour

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l'instant vous le gardez dans un coin de

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votre tête Schwinger et bosse là-dessus

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entre le 30 mars et le 2 avril 48 ont

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lieu au Pocono Manor in dans les

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montagnes Pocono de Pennsylvanie une

play24:15

série de conférences sur la mécanique

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quantique d'ailleurs pour la petite

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histoire c'est à côté de Scranton là où

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il y a le zofice version US on s'en tape

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au cours de ces conférences qu'elle

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assiste openheimer c'est dire que c'est

play24:27

openheimer qui organise mais également

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nilsbor Paul Dirac en tout un tas de

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gens à qui on l'a fait pas à qui on fait

play24:34

pas quoi non ferme ta gueule B Julian

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Schwinger va faire une conférence et

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personne ne va rien biter à ce qu'il

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raconte enfin

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précisément tant qu'il fait que des mat

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les gens suivent les équations il voient

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que les calculs sont corrects mais dès

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qu'il essaie d'expliquer ce que ça

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signifie personne non c'est pas que

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personne bitei c'est il perd tout le

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monde voilà c'est dès qu'il explique qui

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perd tout le monde c'est mieux dit comme

play24:59

ça vient ensuite le tour de

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Feman à qui on conseille justement de

play25:03

faire que des

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maths pour pas perdre tout le monde

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comme Schwinger du coup et là c'est un

play25:08

peu con Feman va faire que des maths en

play25:12

les anotant avec ses griisouillé auquel

play25:14

personne comprend rien ENF bref il fait

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un four aussi voilà mais après la

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conférence Feman et Schwinger vont

play25:20

discuter ensemble et ils vont se rendre

play25:23

compte qu'en fait ils bosse sur le même

play25:25

sujet tous les deux l'un avec des éation

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mathématique qui intéresse pas

play25:29

nécessairement l'autre et l'autre donc

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Feman avec des dessins que le premier

play25:33

donc Schwinger ne capte pas

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parallèlement à ça non d'ailleur c'est

play25:38

pas vraiment parallèlement à ça vous

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savez quoi parenthèse sin itirotomonagar

play25:43

est un physicien japonais comme son nom

play25:44

l'indique qui a notamment bossé avec

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Heisenberg dans les années 30 à Leipsic

play25:49

et qui bah quand la guerre est sur le

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point d'éclaté il repart au Japon il va

play25:53

étudier le magnétron la théorie des

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maisons les maisons

play25:58

les maisons les maisons ce sont les

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particules composites donc pas des

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particules élémentaires qui sont

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constitué d'un nombre pair de quirqu et

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d'antiquark et on s'en fout c'est

play26:07

vraiment pas le sujet non parce qu'il va

play26:09

également développer une théorie des

play26:10

super temps qui va même devenir une

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théorie super multitemporel alors ça

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fait non qui claque mais de quoi ça

play26:17

s'agit et ben j'en sais rien et pour cet

play26:19

épisode j'ai pas cherché toujours est-il

play26:22

que cette théorie que Tomonaga a

play26:23

développé en 1943 vont lui permettre en

play26:25

1948 de finaliser des de sidne

play26:28

dankov publié en 1939 et si vous êtes

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pas trop con vous avez compris que ces

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travaux ça va être pile poil ce dont on

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était en train de parler voilà donc

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Tomonaga va envoyer ses travaux à

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openheimer en se disant que openheimer

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saura certainement à qui les transmettre

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ça atterrit sur le bureau de Hans bette

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qui comprend qu'en fait bah il s'agit

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des travaux de Schwinger mais 5 ans plus

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tôt et ça finit par atterrir sur le

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bureau de Schwinger et de feem et il est

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temps maintenant que je vous explique en

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quoi consistent ces

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travaux le but de ces travaux est

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d'unifier

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électromagnétisme et mécanique quantique

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c'est-à-dire notamment démontrer que les

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charges électriques interagissent par

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échange de photons oui parce que nous

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quand on a fait l'épisode sur le boson

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de hiig ce machin là c'était déjà établi

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mais il a bien fallu que quelqu'un

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l'établisse avant et se paluche le truc

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titre et donc ce domaine de la physique

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s'appelle l'électrodynamique quantique

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ou en anglais quantum elctrodynamics ou

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QED et là je vous garantis que ce sujet

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là on va s'arrêter un petit peu dessus

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oui imaginez deux électrons vous les

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approcher l'un de l'autre à un moment

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donné ils finissent par se repousser on

play27:38

l'a déjà vu dans la dernière vidéo ok ça

play27:40

c'est cool ah et on va pas rentrer dans

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la subtilité de est-ce que c'est un

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photon virtuel un photon réel on va pas

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rentrer là-dedans c'est ni le lieu ni

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l'endroit en gros ce qu'il essaie de

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montrer c'est quoi c'est quand les deux

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électrons se repousse B il y en a un qui

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va émettre un photon ce qui va modifier

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sa

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trajectoire et quand l' électron va

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absorber le photon ça va également

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modifier sa trajectoire et ben du coup

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ça marche c'est gagné à la limite si

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c'est plus simple pour vous voyez le

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photon comme de l'énergie cinétique qui

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est perdue par l'un et qui est gagné par

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l'autre et Notter que évidemment puisque

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le photon se déplace à la vitesse de la

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lumière et que les électrons sont très

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proches l'un de l'autre et ben tout se

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passe quasi instantanément ça c'était le

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truc qui faisait qu'on pouvait utiliser

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Eisenberg on en a parlé ça c'est bon ça

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d'ailleurs c'est tellement simultané

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qu'on peut bien considérer que n'importe

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lequel des deux électrons a perdu un

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photon et que n'importe lequel des

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électrons enfin l'autre a absorbé le

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photon ça ça change rien enfin les deux

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sont

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possible voilà voilà quoi sauf

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que la mécanique quantique ouais ce que

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nous dit entre autres choses la

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mécanique quantique c'est que quand

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plusieurs choses différentes peuvent se

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produire et ben elles se produisent

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toutes et en même temps vous savez ce

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machin qui nous fait dire bêtement

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parfois que un électron peut être à deux

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endroits différents en même temps ou

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avoir deux vitesses différente en même

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temps attends on l'a pas déjà dit ça si

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donc là le but ça va être le suivant

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d'abord de montrer que tout ce scénario

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là et ben c'est compatible avec la

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mécanique quantique déjà et il faut

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également

play29:20

montrer que ce qui se passe dépense le

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moins d'énergie possible pour que ça

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respecte le princip de moindre

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action d'un côté donc vous avez tomaga

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et Schwinger qui se mange le truc en ma

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avec des machins comme ça qui pop et de

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l'autre vous avez avec ses

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dessins quiessem vite fait à des trucs

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comme ça et il se trouve qu'ave ses

play29:47

dessin non seulement retrouve les

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résultats des calculs des deux autres

play29:52

mais il les trouve plus vite que les

play29:54

deux autres donc il se dit qu'il doit

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tenir quelque chose alors il va

play29:58

formaliser ses dessins qu'on appelle

play30:01

depuis les diagrammes de

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l'électrodynamique quantique de Feman ou

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plus

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simplement les diagrammes de Feman alors

play30:09

ok

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juste comment ça retrouve les résultats

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et ben les diagrammes de Feman

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représentent ce qui se produit y compris

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mathématiquement et une fois qu'on est

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familiarisé avec la notation ils sont

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ultra intuitif pour les chercheurs un

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diagramme va se lire classiquement de

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gauche à droite ça c'est la ligne du

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temps un électron va être représenté par

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une ligne continue avec une flèche qui

play30:31

indique le sens de déplacement de

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l'électron et ce qui est marrant c'est

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que un antiélectron dans ces diagrammes

play30:37

ça se représente exactement comme un

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électron qui remonterait le temps ce qui

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est pas ce qui se passe mais

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mathématiquement mathématiquement ça

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joue un photon quand à lui va être

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représenté par une ligne sinueuse ce qui

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fait que dans notre exemple les deux

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électrons qui s'échangent un photon B ça

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peut se représenter ainsi vous voyez les

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deux é qui s'approche l'un de l'autre

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alors faut imaginer que l'axe verticale

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c'est une représentation en une seule

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dimension de l'espace voilà on s'en fout

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une dimension de l'espace et à un moment

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donné boum ils échangent un photon puis

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il s'éloignent l'un de l'autre alors

play31:11

ok je vois bien sauf que je vois

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toujours pas en quoi ça permet de

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calculer quoi que ce soit ok alors

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imaginons scénario numéro 2 nos deux

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électrons s'approchent l'un de l'autre

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un photon est mis par un des électrons

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mais ce photon est transformé d'abord en

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une paire particule antiparticule en

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l'UR un électron et un positron donc

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antiélectron qui juste derrière se

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rejoignent pour s'aniler en émettant un

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photon et ce dernier est absorbé par

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l'autre électron les deux électrons

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s'éloignent ça marche les maths de la

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mécanique quantique disent que ça ça

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peut se produire donc ça se produit et

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alors encore une fois avoir une

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interprétation probabiliste de la

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mécanique quantique ça permet un peu de

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mieux sentir le truc mais par contre

play31:50

faut pas se tromper ce que je vais dire

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est faux voilà mais du coup ça se passe

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comme si le premier scénario se

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produisait dans 99 % des cas par exemple

play32:00

et le deuxème scénario dans 1 % des cas

play32:03

voilà mais attention c'est pas ça qu'on

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dit hein on n'est pas en train de dire

play32:07

que si on refait l'expérience 100 fois

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99 fois il va se passer le scénario 1 et

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une fois le scénario 2 ce qu'on est en

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train de dire c'est que les deux

play32:14

scénarios se reproduisent tous les deux

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à chaque fois avec une probabilité de 99

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% et 1

play32:21

% voilà c'est un peu le problème que

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pose la mécanique quantique hein ce que

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disent les maths c'est que le premier

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scénar produit à 99% et le deè 1% mais

play32:31

en même temps mais ditesv bien que cette

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subtilité il s'en cogne il s'en COG pas

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il sait qu'elle existe viendra pas à

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boutil rappelez-vous alors je sais que

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ça fait longtemps mais on en parlait

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déjà dans l'introduction de l'épisode

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sur le

play32:56

spin

play33:00

et alors attention parce que làc pour

play33:02

l'instant ça a l'air simple mais il y a

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plein de scénarios possible encore je

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veux dire une fois que les électrons

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s'éloignent et ben il peut très bien en

play33:09

avoir un qui va émettre à nouveau un

play33:10

photon puis qui va immédiatement le

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réabsorber ou ça ça peut se passer avant

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que les électrons se repoussent

play33:14

d'ailleurs ou avant et après pour l'un

play33:18

ou l'autre des électrons

play33:21

ou les deux ou l'un avant et l'autre

play33:24

après

play33:26

ou l'un aimé un photon qui va se séparer

play33:28

en électronpositron puis se désintégrer

play33:31

à nouveau pour faire un photon qui va

play33:32

être à nouveau absorbé par l'électron

play33:34

avant ou après pour l'un ou pour l'autre

play33:37

bref vous l'avez compris des scénarios

play33:38

en fait il y en a une infinité et c'est

play33:40

là que les travaux de Tomonaga Schwinger

play33:42

et feem vont rentrer en jeu et qu'on va

play33:44

comprendre comment les diagrammes de

play33:45

feem permettent de faire des calculs

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parce que je m'en remets pas moi de ça

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faisons un peu de math mais alors pas

play33:51

d'inquiétude c'est des maths auxquels on

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va rien piger donc il y a vraiment pas

play33:57

besoin de se prendre la tête lorsque

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deux électrons se contentent simplement

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d'échanger un photon le cas numéro 1 le

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cas le plus simple mathématiquement il

play34:04

apparaît un truc qui a cette gueule là

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et ben

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mathématiquement ce machin là qui est au

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milieu ça correspond pile poil sur un

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diagramme de feem à un nœud alors ça a

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l'air de rien comme ça mais je vous

play34:19

garantis que ça change tout pour les

play34:20

gens qui pige de quoi il s'agit ah et en

play34:23

réalité chaque élément du diagramme de

play34:25

Feman corespond à un bout de

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mathématique ultra formel oui ce qui

play34:31

signifie que les diagrammes de feem

play34:33

représentent fidèlement les équations de

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l'électrodynamique quantique non

play34:37

seulement ça mais ça veut également dire

play34:40

que dès lors on peut tirer des

play34:41

conclusions mathématique à partir des

play34:44

diagrammes de

play34:45

feem et alors on va pas rentrer dans

play34:47

détail je vous jure qu'on va pas rentrer

play34:48

dans détail mais en gros si vous avez un

play34:51

diagramme de feem qui a une probabilité

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de c'est un scénario avec une

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probabilité de se produire

play34:57

si vous rajoutez un nœud ça divise cette

play35:00

probabilité par 100 par exemple ce

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scénario là et ce scénario là bah ils

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ont la même probabilité de se

play35:07

produire mais ce scénario là et j'ai

play35:10

aucune idée de ce que ça signifie je

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m'en fous voilà ce scénario là il a 100

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millions de fois moins de probabilité de

play35:15

se produire et juste un truc attention

play35:17

parce que là on commence à balancer des

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chiffres

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voilà c'est des ordres de grandeur

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d'accord voilà v bien que je suis pas en

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train de donner un cours là ce qui

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signifie qu'à partir de là on peut

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calculer avec globalement la précision

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qu'on souhaite entendez par là qu'on

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décide à l'avance le niveau de

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négligeabilité des probabilités en de ça

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duquel on en aura rien à de ce

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qui peut se passer on peut calculer tous

play35:43

les scénarios possibles et à partir de

play35:45

là principe de moindre action pas un

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coupf es pe un peu vite là non si al je

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vais être sincère avec vous voilà je

play35:53

suis sincère avec vous ça fait pas mal

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de temps là que je parle avec beaucoup

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de légèreté de trucs très compliqués

play36:00

auquels en réalité je comprends le

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strict

play36:04

minimum donc on va pas non plus faire

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les malins

play36:09

bon et du coup et du coup prix Nobel

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pour les trois qu'est-ce que tu veux que

play36:13

je te dise donc Feman a eu le prix Nobel

play36:16

de

play36:17

physique pour des dessins pour des

play36:20

dessins pour des dessin ça va enfin il

play36:22

c'est pas il a pas juste fait un dessin

play36:23

à la con je veux dire c'est voilà c'est

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il y a un vrai formalisme mathématique

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sous-jacent et tout hein pas mal je veux

play36:29

et après h bah qu'est-ce qu'il a fait

play36:31

après FEM ah oui donc voilà donc Feman

play36:34

se plaît pas plus que ça à cornel et

play36:36

donc il va commencer un petit peu à

play36:38

regarder ailleurs à faire son linkedine

play36:41

pour voir

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si pourrait pas lui proposer un poste

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ailleurs il va être le premier surpris

play36:45

de se rendre compte que bah ailleurs on

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est prêt à se l'arracher et alors je

play36:49

précise ça ça se passe avant qu'il ait

play36:51

le Nobel hein parce que sinon c'est

play36:53

normal de s'arracher un mec qui a le

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Nobel mais c'est juste que voilà

play36:56

comprenez que le Nobel surtout le Nobel

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de physique ça peut mettre des années à

play37:00

venir quand même Nobel il l'a eu en 65

play37:03

donc oui ça a mis un certain temps donc

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on veut de lui àas à Princeton là où il

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avait fait une partie de ses études et

play37:10

je vous rappelle qu'à ce moment-là il y

play37:11

a quand même Einstein qui fait partie du

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personnel quand même et d'ailleurs je

play37:15

peux pas m'empêcher de m'imaginer que si

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ça se trouve Einstein là-bas il avait

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vraisemblablement un boss même juste

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administratif quoi le gars le gars qui

play37:25

lui fait béber ça fait trois fois ce

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mois-ci que tu arrives en retard là ça

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va bien arrive à 9h5 c'est bon on n'est

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pas en vacances là ou il se casse à 16h

play37:33

on lui dit e bon

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après-midi donc on lui propose un poste

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àas sauf que voilà ce poste ne vient pas

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avec une obligation d'enseigner et pour

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fman il est essentiel

play37:44

d'enseigner parce que s'il fait que de

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la recherche il va se faire chier parce

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qu'il aura pas toujours de la créativité

play37:50

et il sait que quand il manque de

play37:51

créativité être au contact des étudiants

play37:54

c'est une source d'inspiration pour lui

play37:56

et donc puisqueàis on ne le force pas à

play38:00

enseigner il accepte le poste qu'on lui

play38:03

propose au California Institute of

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Technology que vous connaissez

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certainement mieux sous le nom de

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Caltech à passad en Californie et très

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clairement une des raisons pour lesquell

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il acceptte c'est pas ce qui fait beau

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en Californie et pour la petite histoire

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Caltech et Pasadena c'est là où

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respectivement travaillent et vivent les

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protagonistes de Big Bang théorie

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d'ailleurs il y a un épisode dans lequel

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il tombe sur le van de Feman avec les

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dirames de Feman dessus ta gueule un

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calte qui va pefiner ses histoires de

play38:29

diagramme et oui là je me rends bien

play38:30

compte que je raconte pas le truc tout à

play38:31

fait dans l'ordre mais si vous pensez

play38:32

être capable de faire mieux vous avez

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qu'à monter votre chaîne non mais

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n'engueule pas les gens

play38:37

maintenant

play38:38

pardon pardon c'est c'est juste que

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mécanique quantique ça me fait comme une

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espèce de fussoir j'ai rien compris

play38:49

c'est pas grave mais juste engueule pas

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les gens si surtout si c'est pour leur

play38:53

parler de ton compte tipi dans 5 minutes

play38:55

bah même sans ça on vrai hein donc à

play38:57

Caltech il va pefiner ses diagrammes il

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va également constituer ce qui va finir

play39:02

par devenir ses cours de physique et

play39:04

alors ça c'est des livres que je vous

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conseille ils sont fabuleux mais en

play39:08

revanche attention ça se lit très bien

play39:11

jusqu'au moment où vous pigez plus rien

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vous êtes prévenu il va également quand

play39:16

l'envie lui prend aller se fumer des

play39:19

splifs avec ses étudiants en jour des

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Bongo il va également fréquenter des

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clubs de stripties avec ses étudiants et

play39:26

il jou des

play39:30

bango en 1964 il retourne à cornel pour

play39:33

lui donner quatre conférences en jouant

play39:35

des bangos non enfin ENF d'ailles je

play39:39

sais pas pour sans doute d'ailleurs si

play39:41

mais c'est pas ça que je voulais dire

play39:42

que ce jeou dire je voulais juste faire

play39:43

une petite parenthèse sur Non non non

play39:45

non non non c'est c'est pas une

play39:48

vraie

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parenthèse c'était juste une une petite

play39:53

paranthèse pour dire voilà en 64 il a

play39:55

fait qure lect donc quatre conférences à

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cornel qui ont été filmées par la BBC et

play40:00

ces conférences sont incroyables voà

play40:02

donc s'il y a une URL officielle elle

play40:05

est dans la description vous allez voir

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c'est génial puis s'il y a pas d'Ur

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officielle je peux pas vous aider à la

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trouver

play40:15

vous-même à un moment donné il décide

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qu'il a envie de voir du monde et

play40:18

notamment l'Amérique latine du coup le

play40:21

gars se démonte pas et il apprend

play40:23

l'espagnol alors attention là je dire il

play40:25

apprend l'espagnol en mode je veux

play40:28

pouvoir faire des conférences sur la

play40:29

mécanique quantique en espagnol c'est

play40:32

pas don dest la bibliotkaa tout ça pour

play40:35

enseigner un an au

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Brésil on parle pas espagnol on parle

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brésilien c'est du portugais

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voilà bon ben vous savez quoi cette

play40:46

anecdote là elle est vraisemblablement

play40:49

fausse il a enseigné un an Brésil he tu

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vois mais c'est juste qu'il parlait pas

play40:54

le Portugais voilà le l'idée selon

play40:56

laquelle il a appris l'espagnol pour

play40:58

ensuite retrouver au machin ça ça fait

play41:00

partie des légendes urbaines autour de

play41:03

Richard Feman mais sinon le reste est

play41:05

vrai attention je dire laab les clubs de

play41:08

stripties le van scouobyo tout ça c'est

play41:09

vrai mais sinon en physique il a fait

play41:12

quoi d'autre alors il s'est intéressé

play41:14

ensuite à plein de trucs mais nous il y

play41:15

a un seul truc qui va nous intéresser

play41:16

encore dans cet

play41:18

épisode challenger le 28 janvier 1986 la

play41:23

navette Challenger se désintègre 73

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secondes après son décollage causant la

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mort des sept astronautes à bord à

play41:31

partir de là une commission d'enquête va

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être constituée pour comprendre ce qui

play41:33

s'est produit c'est la commission Rogers

play41:36

présidée par William Rogers un ancien

play41:38

secrétaire d'État des États-Unis dans

play41:40

cette commission on trouve également

play41:41

Chuck Jager le premier homme à avoir

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franchi le mur du son ainsi que Neil

play41:45

Armstrong je connais pas et évidemment

play41:47

Richard feenman sinon ça n'aurait aucun

play41:49

sens que je parle de ça maintenant

play41:50

Rogers dira d'ailleurs à propos de Feman

play41:52

qu'il est a pain comprenez a pain in the

play41:56

ass c'estàdire que c'est un

play41:58

casse-couille voilà néanmoins Feman fera

play42:03

une démonstration publque qui depuis est

play42:05

resté célèbre démonstration publique

play42:07

dans laquelle il prendra un des joints

play42:09

toriques qu'on trouve un peu partout

play42:10

dans le lanceur et il le mettra

play42:11

simplement dans un verre d'eau glacé

play42:13

pour montrer le problème oui parce que

play42:15

le problème c'est quoi c'est que ces

play42:16

jointorés qui sont très résistants quand

play42:18

la température augmente et dans un

play42:20

lanceur au décollage la température elle

play42:23

augmente sévère en revanche c'estes

play42:25

joint ne supporte pas du tout le froid

play42:28

quand il fait froid ils ont tendance à

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se rigidifier à s'effriter à se fendre

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et à se casser le problème c'est que la

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nuit qui a précédé le décollage il a

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fait froid très froid alors c'est rare

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en Floride mais c'est pas inenvisageable

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et ce qu'ont montré la commission Rogers

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et ces 225 pages de rapport c'est que

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non seulement les joints toriques

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avaient fait défaut parce qu'il avaiit

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fait froid

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mais pire que ça les ingénieurs de la

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NASA avaient en amont prévenu la

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hiérarchie administrative que ce

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problème pouvait et finirait par se

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produire et la hiérarchie n'avait rien

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fait soit pour pas emmerder le

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fournisseur soit pour pas retarder le

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décollage soit simplement par erreur

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administrative toujours est-il que Feman

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apparaîtra alors comme le gars qui a

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résolu le mystère et qui a permis de

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conclure ce drame ce qui est un peu faux

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oui parce qu'on apprendra des années

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plus tard qu'en fait Feman a été

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approché discrètement par des ingénieurs

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de la NASA qui avaient l'info et qui lui

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ont balancé l'info des whistleblowers

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sans doute d'ailleurs il a été prévenu

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par Roger boisoli je vous jure que c'est

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son vrai nom voilà c'était celui qui

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avait tenté de prévenir la hiérarchie en

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juillet

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85 voilà sinon sur les dernières années

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de sa vie il s'est lié d'amitié avec un

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peintre girir zortian auprès de qui il a

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appris à dessiner il se prenait

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d'ailleurs pas mal la tête les deux à

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parler de science et d'art pour le

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peintre avoue que tu l'appelles le

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peintre peintre parce que tu as aucune

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idée de comment on prononce son nom oui

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pour le peintre il y a pas besoin de

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savoir de quoi est constitué une fleur

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ou comment fonctionne son organisme pour

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la trouver jolie et même il a plutôt

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tendance à dire que plus on va chercher

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à la disséquer et à comprendre son

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fonctionnement plus elle va perdre un

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petit peu de de sa magie de sa beauté

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tandis que pour le physicien tu veux

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dire FEM oui pour le physicien

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comprendre comment fonctionne la fleur

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c'est ce qui la rend plus belle encore

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partant de là il a été décidé que feem

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allait apprendre la physique au peintre

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et que zortian allait apprendre à

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dessiner au physicien en 1987 se

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redéclare un cancer de l'estomac contre

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lequel il s'était déjà battu 10 ans plus

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tôt avec une série d'opérations et tout

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et là après une enè opération son état

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physique se dégrade et il décède le 15

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février 1988 et ces derniers mots ont

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été je détesterai mourir de fois on se

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fait trop chier voilà c'est tout pour

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cet épisode j'espère qu'il vous a plu si

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tel est le cas pensez bien à le liker

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c'est important à le commenter ça aussi

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c'est important à le partager c'est

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essentiel pour le référencement vérifiez

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que vous avez pas été désabonnés ou

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sinon abonnez-vous la cloche tout ça

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j'ai envie de vous dire on se retrouve

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très bientôt pour une nouvelle vidéo

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importante hors série mais importante

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pour cette chaîne d'ici là portez-vous

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bien et à

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bientôt

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