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SUMMARY:Conférence : Origine et évolution des molécules organiques dans le Système solaire ... et au-delà
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DESCRIPTION:Origine et évolution des molécules organiques dans le Système solaire ... et au-delà\N \N\N \NLes comètes, planètes naines, et satellites de glace des planètes géantes contiennent une grande quantité de molécules organiques. Une première partie décrira les missions spatiales et les observations qui nous ont permis d'arriver à cette conclusion. Ensuite, l'exposé fera le point sur les recherches actuelles et les futures missions qui s'intéressent à l'évolution de ces molécules dont certaines sont les briques du vivant. Il se terminera sur les questions de l'émergence de la vie sur Terre et de l'existence d'une vie extraterrestre.\NChristophe SOTIN\NProfesseur à Nantes Université\N\NChristophe Sotin est professeur à Nantes Université depuis 1993. Il y a développé le laboratoire de Planétologie et Géosciences dont il a été directeur adjoint puis directeur de 2000 à 2007. De 2007 à 2020, il fut engagé par NASA Jet Propulsion Laboratory (Caltech, Padadena, USA) où il fut Directeur Scientifique pour l'exploration du Système solaire de 2012 à 2020. De retour à Nantes en 2021, il a obtenu un contrat européen pour travailler sur l'origine, le rôle et le devenir des molécules organiques dans le Système solaire et au-delà.
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<h6>Origine et évolution des molécules organiques dans le Système solaire ... et au-delà</h6><p>&nbsp;</p><hr width="20%" /><p>&nbsp;</p><p>Les comètes, planètes naines, et satellites de glace des planètes géantes contiennent une grande quantité de molécules organiques. Une première partie décrira les missions spatiales et les observations qui nous ont permis d'arriver à cette conclusion. Ensuite, l'exposé fera le point sur les recherches actuelles et les futures missions qui s'intéressent à l'évolution de ces molécules dont certaines sont les briques du vivant. Il se terminera sur les questions de l'émergence de la vie sur Terre et de l'existence d'une vie extraterrestre.</p><h6>Christophe SOTIN</h6><p class="center">Professeur à Nantes Université</p><hr width="20%" /><p>Christophe Sotin est professeur à Nantes Université depuis 1993. Il y a développé le laboratoire de Planétologie et Géosciences dont il a été directeur adjoint puis directeur de 2000 à 2007. De 2007 à 2020, il fut engagé par NASA Jet Propulsion Laboratory (Caltech, Padadena, USA) où il fut Directeur Scientifique pour l'exploration du Système solaire de 2012 à 2020. De retour à Nantes en 2021, il a obtenu un contrat européen pour travailler sur l'origine, le rôle et le devenir des molécules organiques dans le Système solaire et au-delà.</p>
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SUMMARY:Conférence : La tectonique des plaques existe-t-elle sur d'autres planètes ?
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DESCRIPTION:La tectonique des plaques existe-t-elle sur d'autres planètes ?\N\N \NLa découverte de la tectonique des plaques a bouleversé la compréhension de l'histoire géologique de notre planète. Cette tectonique des plaques nous semble familière et universelle. Mais a-t-elle toujours été active sur Terre et a-t-elle débuté sur d'autres planètes? Retour sur le premier milliard d'années de notre système solaire pour comprendre comment se forment l\NSylvain BOULEY\NPlanétologue à Paris Saclay\N\NPlanétologue et professeur à Paris Saclay, Sylvain BOULEY déchiffre les surfaces planétaires. Spécialiste de la planète Mars et des cratères d'impact, il consacre une grande partie de son temps à la vulgarisation de l'astronomie. Il est président de la Société Astronomique de France. Il a publié plusieurs ouvrages dont «Impacts : des météores aux cratères» en 2017.\N \N
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<h6>La tectonique des plaques existe-t-elle sur d'autres planètes ?</h6><hr width="20%" /><p>&nbsp;</p><p>La découverte de la tectonique des plaques a bouleversé la compréhension de l'histoire géologique de notre planète. Cette tectonique des plaques nous semble familière et universelle. Mais a-t-elle toujours été active sur Terre et a-t-elle débuté sur d'autres planètes? Retour sur le premier milliard d'années de notre système solaire pour comprendre comment se forment l</p><h6>Sylvain BOULEY</h6><p class="center">Planétologue à Paris Saclay</p><hr width="20%" /><p>Planétologue et professeur à Paris Saclay, Sylvain BOULEY déchiffre les surfaces planétaires. Spécialiste de la planète Mars et des cratères d'impact, il consacre une grande partie de son temps à la vulgarisation de l'astronomie. Il est président de la Société Astronomique de France. Il a publié plusieurs ouvrages dont «Impacts&nbsp;: des météores aux cratères» en 2017.</p><p>&nbsp;</p><p></p>
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SUMMARY:Conférence : L'Aube cosmique et l'époque de réionisation
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DESCRIPTION:L'Aube cosmique et l'époque de réionisation\N\N \NL'aube cosmique et l'époque de réionisation désignent la phase de l'histoire de l'Univers durant laquelle apparaissent les premières étoiles et les premières galaxies. Ayant eu lieu il y a environ 12 milliards d'années, cette période reculée nous est maintenant directement accessible avec le télescope spatial JWST ou avec le futur grand radiotélescope SKA. Les astronomes ont donc désormais accès aux stades initiaux de la formation des grandes structures de l'Univers et cette conférence sera l'occasion de donner un aperçu de l'état des connaissances sur cette période. On proposera également de faire le point sur les défis que pose l'étude cet Univers jeune du point de vue de la théorie et de la modélisation, et en particulier sur l'utilisation de simulations numériques lourdes et de l'intelligence artificielle pour comprendre la physique qui s'y déroule.\NDominique AUBERT\NProfesseur à l'Université de Strasbourg\N\NDominique Aubert est Professeur à l'Université de Strasbourg et astrophysicien à l'Observatoire astronomique de Strasbourg. Il étudie la formation des grandes de structures de l'Univers, et notamment l'époque dite de ‘Réionisation'. Il participe à la mise au point de simulations dites « cosmologiques » qui permettent de modéliser l'évolution du cosmos sur de grands supercalculateurs. Il s'intéresse également à la préparation de la science du futur grand radiotélescope SKA qui observera directement ces époques reculées. Il est l'auteur de Cosmologie Physique paru en 2019 aux éditions Ellipses.\N \N
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<h6>L'Aube cosmique et l'époque de réionisation</h6><hr width="20%" /><p>&nbsp;</p><p>L'aube cosmique et l'époque de réionisation désignent la phase de l'histoire de l'Univers durant laquelle apparaissent les premières étoiles et les premières galaxies. Ayant eu lieu il y a environ 12 milliards d'années, cette période reculée nous est maintenant directement accessible avec le télescope spatial JWST ou avec le futur grand radiotélescope SKA. Les astronomes ont donc désormais accès aux stades initiaux de la formation des grandes structures de l'Univers et cette conférence sera l'occasion de donner un aperçu de l'état des connaissances sur cette période. On proposera également de faire le point sur les défis que pose l'étude cet Univers jeune du point de vue de la théorie et de la modélisation, et en particulier sur l'utilisation de simulations numériques lourdes et de l'intelligence artificielle pour comprendre la physique qui s'y déroule.</p><h6>Dominique AUBERT</h6><p class="center">Professeur à l'Université de Strasbourg</p><hr width="20%" /><p>Dominique Aubert est Professeur à l'Université de Strasbourg et astrophysicien à l'Observatoire astronomique de Strasbourg. Il étudie la formation des grandes de structures de l'Univers, et notamment l'époque dite de ‘Réionisation'. Il participe à la mise au point de simulations dites « cosmologiques » qui permettent de modéliser l'évolution du cosmos sur de grands supercalculateurs. Il s'intéresse également à la préparation de la science du futur grand radiotélescope SKA qui observera directement ces époques reculées. Il est l'auteur de Cosmologie Physique paru en 2019 aux éditions Ellipses.</p><p>&nbsp;</p><p></p>
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SUMMARY:Conférence :  La révolution Space X
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DESCRIPTION:La révolution Space X\N\N \NLa gestion des activités liées à l'espace a historiquement été prise en charge les États et leurs agences spatiales, financées par l'argent public. Elon Musk a révolutionné ce modèle avec son entreprise SpaceX. Ce qui était une start-up en 2002, avec une idée d'entreprise apparemment impossible, est devenu aujourd'hui un leader industriel mondial dans le domaine de la technologie liée à l'espace . Fusées ré-utilisables, réseau satellitaire pour la connexion internet, tourisme spatial, projet d'aller sur Mars....SpaceX est à l'avant-garde de l'innovation spatiale et a totalement changé le visage de l'industrie du secteur. Elon Musk est indéniablement un entrepreneur hors du commun, mais quelle est sa méthode ? Comment mène-t-il ses projets notamment dans le spatial, comment se démarque-t-il des façons de faire habituelles ? Comment ce personnage fantasque, à l'ambition démesurée, qui fascine autant qu'il agace, a réussi faire de SpaceX « l'enfant chéri » de la NASA ?\NChristophe BONNAL\NExpert Senior à la direction de la stratégie du CNES\N\NChristophe Bonnal est expert senior chez MaiaSpace, une startup développant un nouveau lanceur réutilisable, basée à Paris et Vernon. Il a contribué à l'aventure d'Ariane 4 puis Ariane 5 avant de diriger les projets futurs de l'Agence Spatiale Française. Membre émérite de la 3AF (Association Aéronautique et Aérospatiale de France), membre de l'IAA (International Academy of Astronautics), membre correspondant de l'AAE (Académie de l'Air et de l'Espace), il représente le CNES et la France dans de très nombreux groupes de travail internationaux. Auteur du livre «Pollution Spatiale» (Belin 2016).).\N \N \N
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<h6>La révolution Space X</h6><hr width="20%" /><p>&nbsp;</p><p>La gestion des activités liées à l'espace a historiquement été prise en charge les États et leurs agences spatiales, financées par l'argent public. Elon Musk a révolutionné ce modèle avec son entreprise SpaceX. Ce qui était une start-up en 2002, avec une idée d'entreprise apparemment impossible, est devenu aujourd'hui un leader industriel mondial dans le domaine de la technologie liée à l'espace . Fusées ré-utilisables, réseau satellitaire pour la connexion internet, tourisme spatial, projet d'aller sur Mars....SpaceX est à l'avant-garde de l'innovation spatiale et a totalement changé le visage de l'industrie du secteur. Elon Musk est indéniablement un entrepreneur hors du commun, mais quelle est sa méthode ? Comment mène-t-il ses projets notamment dans le spatial, comment se démarque-t-il des façons de faire habituelles ? Comment ce personnage fantasque, à l'ambition démesurée, qui fascine autant qu'il agace, a réussi faire de SpaceX « l'enfant chéri » de la NASA ?</p><h6>Christophe BONNAL</h6><p class="center">Expert Senior à la direction de la stratégie du CNES</p><hr width="20%" /><p>Christophe Bonnal est expert senior chez MaiaSpace, une startup développant un nouveau lanceur réutilisable, basée à Paris et Vernon. Il a contribué à l'aventure d'Ariane 4 puis Ariane 5 avant de diriger les projets futurs de l'Agence Spatiale Française. Membre émérite de la 3AF (Association Aéronautique et Aérospatiale de France), membre de l'IAA (International Academy of Astronautics), membre correspondant de l'AAE (Académie de l'Air et de l'Espace), il représente le CNES et la France dans de très nombreux groupes de travail internationaux. Auteur du livre «Pollution Spatiale» (Belin 2016).).</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p></p>
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SUMMARY:Conférence : La Physique des Étoiles à Neutrons révélée par les Pulsars
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DESCRIPTION:La Physique des Étoiles à Neutrons révélée par les Pulsars\N\N \NEn 1967, une étudiante britannique, Jocelyn Bell, préparait une thèse en radioastronomie sous la direction d'Antony Hewish. Sans l'avoir cherché, elle découvrit un signal d'un genre encore jamais observé. C'était la répétition très régulière de brèves impulsions radio. Les signaux similaires que l'on découvrit dans la foulée reçurent le nom de "pulsars". Cette découverte allait prouver l'existence des étoiles à neutrons. Les étoiles à neutrons passaient alors pour des "monstres cosmiques". De nos jours, malgré leurs propriétés exotiques, ces objets sont rentrés dans le "bestiaire raisonnable" de l'astronomie. Je vous propose de vous familiariser avec ces astres étonnants qui n'ont pas fini de nous livrer tous leurs secrets.\NFabrice MOTTEZ\NDirecteur de recherche à l'observatoire de Paris\N\NFabrice Mottez est directeur de recherches au CNRS, astrophysicien à l'Observatoire de Paris. Après des travaux consacrés aux aurores polaires de la Terre et des planètes du système solaire, il s'est intéressé à l'étude de l'environnement des étoiles à neutrons. Ses travaux de recherches sont de nature théorique. Il travaille en collaboration avec des collègues observant les pulsars dans les domaines des ondes radio, des rayons X et des rayons gamma. Il est également le rédacteur en chef du magazine l'Astronomie, édité par la Société astronomique de France.
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<h6>La Physique des Étoiles à Neutrons révélée par les Pulsars</h6><hr width="20%" /><p>&nbsp;</p><p>En 1967, une étudiante britannique, Jocelyn Bell, préparait une thèse en radioastronomie sous la direction d'Antony Hewish. Sans l'avoir cherché, elle découvrit un signal d'un genre encore jamais observé. C'était la répétition très régulière de brèves impulsions radio. Les signaux similaires que l'on découvrit dans la foulée reçurent le nom de "pulsars". Cette découverte allait prouver l'existence des étoiles à neutrons. Les étoiles à neutrons passaient alors pour des "monstres cosmiques". De nos jours, malgré leurs propriétés exotiques, ces objets sont rentrés dans le "bestiaire raisonnable" de l'astronomie. Je vous propose de vous familiariser avec ces astres étonnants qui n'ont pas fini de nous livrer tous leurs secrets.</p><h6>Fabrice MOTTEZ</h6><p class="center">Directeur de recherche à l'observatoire de Paris</p><hr width="20%" /><p>Fabrice Mottez est directeur de recherches au CNRS, astrophysicien à l'Observatoire de Paris. Après des travaux consacrés aux aurores polaires de la Terre et des planètes du système solaire, il s'est intéressé à l'étude de l'environnement des étoiles à neutrons. Ses travaux de recherches sont de nature théorique. Il travaille en collaboration avec des collègues observant les pulsars dans les domaines des ondes radio, des rayons X et des rayons gamma. Il est également le rédacteur en chef du magazine l'Astronomie, édité par la Société astronomique de France.</p>
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SUMMARY:L'asymétrie matière-antimatière dans l'Univers et la clef de l'oscillation des neutrinos
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DESCRIPTION:L'asymétrie matière-antimatière dans l'Univers et la clef de l'oscillation des neutrinos\N\N \NL'Univers que nous observons aujourd'hui est constitué de matière en écrasante majorité, et de très peu d'antimatière. Pourtant, une telle asymétrie est incompatible avec le scénario de l'inflation. Afin de pallier cette inconsistance, les physiciens ont cherché depuis des décennies des phénomènes pouvant violer la symétrie entre la matière et l'antimatière après l'inflation et au cours de l'évolution de l'Univers. Nous explorerons les différentes pistes pour expliquer cette prédominance de la matière, et en particulier, le phénomène d'oscillation de neutrinos dont les découvertes récentes pourraient nous permettre de réconcilier l'inflation et cette asymétrie.\NBenjamin QUILAIN\NChargé de recherche au laboratoire Leprince-Ringuet\N\NBenjamin Quilain est chargé de recherche au CNRS en poste au laboratoire Leprince-Ringuet de l'École polytechnique. Après une thèse sur l'étude du phénomène d'oscillation de neutrinos, il a passé de nombreuses années au Japon pour travailler sur les expériences T2K et Super-Kamiokande, puis sur la recherche de violation de la symétrie entre matière et antimatière. Depuis 2020, il est rentré en France et participe activement à la construction du successeur des expériences japonaises, nommé Hyper-Kamiokande.\N \N 
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<h6>L'asymétrie matière-antimatière dans l'Univers et la clef de l'oscillation des neutrinos</h6><hr width="20%" /><p>&nbsp;</p><p>L'Univers que nous observons aujourd'hui est constitué de matière en écrasante majorité, et de très peu d'antimatière. Pourtant, une telle asymétrie est incompatible avec le scénario de l'inflation. Afin de pallier cette inconsistance, les physiciens ont cherché depuis des décennies des phénomènes pouvant violer la symétrie entre la matière et l'antimatière après l'inflation et au cours de l'évolution de l'Univers. Nous explorerons les différentes pistes pour expliquer cette prédominance de la matière, et en particulier, le phénomène d'oscillation de neutrinos dont les découvertes récentes pourraient nous permettre de réconcilier l'inflation et cette asymétrie.</p><h6>Benjamin QUILAIN</h6><p class="center">Chargé de recherche au laboratoire Leprince-Ringuet</p><hr width="20%" /><p>Benjamin Quilain est chargé de recherche au CNRS en poste au laboratoire Leprince-Ringuet de l'École polytechnique. Après une thèse sur l'étude du phénomène d'oscillation de neutrinos, il a passé de nombreuses années au Japon pour travailler sur les expériences T2K et Super-Kamiokande, puis sur la recherche de violation de la symétrie entre matière et antimatière. Depuis 2020, il est rentré en France et participe activement à la construction du successeur des expériences japonaises, nommé Hyper-Kamiokande.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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SUMMARY:Du climat terrestre à l'exo-biologie 
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DESCRIPTION:Les études récentes, sur l'évolution de notre système planétaire, de notre propre planète et des liens entre son évolution climatique et l'évolution de la vie montrent à quel point notre existence humaine est éminemment contingente. Nous rappellerons toutes les caractéristiques spécifiques qui contribuent au développement de la vie, et comment celles-ci sont très liées aux variations climatiques, pour ensuite analyser les possibilités de vie sur d'autres planètes.\NGilles RAMSTEIN\NDirecteur de recherche au CEA\N\NGilles Ramstein est directeur de recherche au CEA (Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement], spécialiste des climats passés. Il est notamment l'auteur de «Voyages à travers les climats de la Terre» et co-auteur du «Climat en 100 questions» ainsi que de très nombreuses publications scientifiques.\N 
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>Les études récentes, sur l'évolution de notre système planétaire, de notre propre planète et des liens entre son évolution climatique et l'évolution de la vie montrent à quel point notre existence humaine est éminemment contingente. Nous rappellerons toutes les caractéristiques spécifiques qui contribuent au développement de la vie, et comment celles-ci sont très liées aux variations climatiques, pour ensuite analyser les possibilités de vie sur d'autres planètes.</p><h5>Gilles RAMSTEIN</h5><p class="center">Directeur de recherche au CEA</p><hr width="20%" /><p>Gilles Ramstein est directeur de recherche au CEA (Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement], spécialiste des climats passés. Il est notamment l'auteur de «Voyages à travers les climats de la Terre» et co-auteur du «Climat en 100 questions» ainsi que de très nombreuses publications scientifiques.</p><p>&nbsp;</p>
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SUMMARY:Pourquoi une gravitation quantique ? par Etera Livine
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DESCRIPTION:Pourquoi une gravitation quantique ?\Npar Etera Livine\NDirecteur de recherches au laboratoire de physique ENS de Lyon\NL'essor récent des technologies quantiques et la révolution en astronomie due à l’observation directe des ondes gravitationnelles ont remis en lumière la question, déjà vieille de plus d’un siècle, de la gravitation quantique. Censée unifier la mécanique quantique régissant la physique des particules et la relativité générale dirigeant l’évolution du cosmos, la gravité quantique promet un changement radical dans notre compréhension de l’espace-temps et notre univers. Nous verrons les motivations pour chercher une telle théorie, les pistes explorées, les problèmes qu’elle tente de résoudre, et la nouvelle physique à laquelle elle pourrait mener.\NPhysicien théoricien de descendance polynésienne, Etera Livine a effectué son doctorat sous la co-direction de Carlo Rovelli et Lee Smolin, les deux pères fondateurs de gravité quantique à boucles. Il a participé à la création et au développement du formalisme de mousse de spin pour la gravitation quantique et il est le co-auteur du modèle EPRL, décrivant la géométrie quantique de l'espace-temps à l'échelle de Planck, pour lequel il a reçu la médaille de bronze du CNRS en 2008.
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p><strong>Pourquoi une gravitation quantique ?</strong></p><p><strong>par Etera Livine</strong></p><p><em><strong>Directeur de recherches au laboratoire de physique ENS de Lyon</strong></em></p><p><em>L'essor récent des technologies quantiques et la révolution en astronomie due à l’observation directe des ondes gravitationnelles ont remis en lumière la question, déjà vieille de plus d’un siècle, de la gravitation quantique. Censée unifier la mécanique quantique régissant la physique des particules et la relativité générale dirigeant l’évolution du cosmos, la gravité quantique promet un changement radical dans notre compréhension de l’espace-temps et notre univers. Nous verrons les motivations pour chercher une telle théorie, les pistes explorées, les problèmes qu’elle tente de résoudre, et la nouvelle physique à laquelle elle pourrait mener.</em></p><p>Physicien théoricien de descendance polynésienne, Etera Livine a effectué son doctorat sous la co-direction de Carlo Rovelli et Lee Smolin, les deux pères fondateurs de gravité quantique à boucles. Il a participé à la création et au développement du formalisme de mousse de spin pour la gravitation quantique et il est le co-auteur du modèle EPRL, décrivant la géométrie quantique de l'espace-temps à l'échelle de Planck, pour lequel il a reçu la médaille de bronze du CNRS en 2008.</p>
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SUMMARY:Seul dans l’Univers par Jean-Pierre Bibring
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DESCRIPTION:Seul dans l’Univers\Npar Jean-Pierre Bibring\NAstrophysicien à l’IAP\NSommes-nous seuls dans l’Univers ? La Terre, le vivant seraient-ils uniques dans le cosmos ? Aucune des millions, des milliards de planètes qui peuplent l’Univers ne serait-elle donc habitée ? Cette vision est biaisée, aucun argument solide ne nous permet d’affirmer que ce que nous appelons « vivant » existe ailleurs que sur ce minuscule îlot cosmique et vagabond qu’est la Terre. Au contraire, depuis que nous explorons l’espace, tout semble montrer que notre planète, née d’une longue chaîne d’événements fortuits et de hasards, est unique en son genre. Et le vivant serait terrien par essence. Jean-Pierre Bibring nous conte une nouvelle histoire de l’évolution des mondes et nous invite à prendre conscience que l’humanité est un exemple unique de concours de contingences, une forme particulière et fascinante d’organisation de la matière.\NJean-Pierre Bibring est astrophysicien à l’Institut d’astrophysique spatiale, professeur de physique à l’université Paris-Sud (Orsay), spécialiste du Système solaire. Il a notamment été coresponsable des opérations scientifiques de Philae, l’atterrisseur de la mission Rosetta, qui s’est posé sur la comète Tchourioumov-Guérassimenko en 2014.
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p><strong>Seul dans l’Univers</strong></p><p><strong>par Jean-Pierre Bibring</strong></p><p><em><strong>Astrophysicien à l’IAP</strong></em></p><p><em>Sommes-nous seuls dans l’Univers ? La Terre, le vivant seraient-ils uniques dans le cosmos ? Aucune des millions, des milliards de planètes qui peuplent l’Univers ne serait-elle donc habitée ? Cette vision est biaisée, aucun argument solide ne nous permet d’affirmer que ce que nous appelons « vivant » existe ailleurs que sur ce minuscule îlot cosmique et vagabond qu’est la Terre. Au contraire, depuis que nous explorons l’espace, tout semble montrer que notre planète, née d’une longue chaîne d’événements fortuits et de hasards, est unique en son genre. Et le vivant serait terrien par essence. Jean-Pierre Bibring nous conte une nouvelle histoire de l’évolution des mondes et nous invite à prendre conscience que l’humanité est un exemple unique de concours de contingences, une forme particulière et fascinante d’organisation de la matière.</em></p><p>Jean-Pierre Bibring est astrophysicien à l’Institut d’astrophysique spatiale, professeur de physique à l’université Paris-Sud (Orsay), spécialiste du Système solaire. Il a notamment été coresponsable des opérations scientifiques de Philae, l’atterrisseur de la mission Rosetta, qui s’est posé sur la comète Tchourioumov-Guérassimenko en 2014.</p>
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SUMMARY:La gravité est-elle nécessairement quantique ? par Antoine Tilloy
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DESCRIPTION:La gravité est-elle nécessairement quantique ?\Npar Antoine Tilloy\NChercheur au Centre Automatique et Systèmes à Mines ParisTech\NAujourd'hui, on ne sait pas décrire conjointement la gravité et la matière quantique. La relativité générale semble être la bonne théorie pour la gravité et la mécanique quantique semble être la bonne théorie pour la matière. Si ces deux théories sont remarquablement précises dans leur domaine de validité, elles sont mutuellement incompatibles. Tout phénomène mettant en jeu à la fois des effets gravitationnels forts et des effets quantiques non-négligeables n'est pas ainsi pas descriptible par la physique théorique moderne. La marche à suivre pour résoudre ce problème a longtemps paru évidente : appliquer à la gravité les principes fondamentaux de la mécanique quantique, c'est à dire "quantifier" la gravitation. Techniquement difficile, cette approche a concentré les efforts depuis plus de 50 ans, et a donné un grand nombre de sous variantes comme la théorie des cordes ou la gravité quantique à boucles. Néanmoins, est-on bien sûr que la gravité soit quantique ? Existe-t-il des arguments théoriques ou expérimentaux qui montrent la nécessité de cette quantification ? Peut-on en principe obtenir une vision unifiée de la Nature autrement ? \NAntoine Tilloy est chercheur au Centre Automatique et Systèmes de Mines Paris - PSL depuis 2021, et membre de l'équipe Quantic réunissant le laboratoire de physique théorique de l'ENS, l'Inria, et les Mines. Il s'intéresse aux fondements de la mécanique quantique et de la gravité, aux calculs non-perturbatifs en théorie quantique des champs, et enfin aux applications pratiques à l'ordinateur quantique.
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p><strong>La gravité est-elle nécessairement quantique ?</strong></p><p><strong>par Antoine Tilloy</strong></p><p><em><strong>Chercheur au Centre Automatique et Systèmes à Mines ParisTech</strong></em></p><p><em>Aujourd'hui, on ne sait pas décrire conjointement la gravité et la matière quantique. La relativité générale semble être la bonne théorie pour la gravité et la mécanique quantique semble être la bonne théorie pour la matière. Si ces deux théories sont remarquablement précises dans leur domaine de validité, elles sont mutuellement incompatibles. Tout phénomène mettant en jeu à la fois des effets gravitationnels forts et des effets quantiques non-négligeables n'est pas ainsi pas descriptible par la physique théorique moderne. La marche à suivre pour résoudre ce problème a longtemps paru évidente : appliquer à la gravité les principes fondamentaux de la mécanique quantique, c'est à dire "quantifier" la gravitation. Techniquement difficile, cette approche a concentré les efforts depuis plus de 50 ans, et a donné un grand nombre de sous variantes comme la théorie des cordes ou la gravité quantique à boucles. Néanmoins, est-on bien sûr que la gravité soit quantique ? Existe-t-il des arguments théoriques ou expérimentaux qui montrent la nécessité de cette quantification ? Peut-on en principe obtenir une vision unifiée de la Nature autrement ? </em></p><p>Antoine Tilloy est chercheur au Centre Automatique et Systèmes de Mines Paris - PSL depuis 2021, et membre de l'équipe Quantic réunissant le laboratoire de physique théorique de l'ENS, l'Inria, et les Mines. Il s'intéresse aux fondements de la mécanique quantique et de la gravité, aux calculs non-perturbatifs en théorie quantique des champs, et enfin aux applications pratiques à l'ordinateur quantique.</p>
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SUMMARY:Comprendre l'assemblage des galaxies dans la toile cosmique : vers une révolution avec les nouvelles missions spatiales (Euclid, JWST)  par Clotilde Laigle
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DESCRIPTION:Comprendre l'assemblage des galaxies dans la toile cosmique : vers une révolution avec les nouvelles missions spatiales (Euclid, JWST) \Npar Clotilde Laigle\NAstronome Adjoint à l’IAP\NQuel est le contenu de l'Univers et quelle est son évolution ? Comment la matière s'est elle assemblée au cours du temps cosmique ? Comment sont façonnées les propriétés des galaxies ? Grâce à l'observation de milliards de galaxies sur un tiers du ciel, le télescope spatial Euclid de l'Agence spatiale européenne lancé en juillet 2023 va réaliser une cartographie à haute précision de la matière dans l'Univers. Un an et demi avant lui, le lancement du telescope JWST permet quant à lui de faire un bond en avant dans notre compréhension de la formation des galaxies dans l'Univers précoce, grâce à son excellente sensibilité et son exquise résolution. L'analyse statistique de ces données va représenter une mine d'or pour mieux comprendre notre Univers et son expansion, mais aussi la formation des galaxies au cours de l'histoire cosmique. Je présenterai le contexte astrophysique de ces deux missions et leur complémentarité pour l'étude de la formation des galaxies et de la structuration de la matière dans l'univers, et je donnerai un aperçu des premiers résultats très enthousiasmants. \NClothilde Laigle est astronome adjoint à l’Institut d’Astrophysique de Paris (IAP) depuis 2019. Ses travaux portent sur l’étude de la formation des galaxies en prenant en compte leur contexte cosmologique et en particulier sur le lien entre la toile cosmique (structure a grande echelle de la matiere dans l'univers) et l’évolution des galaxies.
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p><strong>Comprendre l'assemblage des galaxies dans la toile cosmique : vers une révolution avec les nouvelles missions spatiales (Euclid, JWST) </strong></p><p><strong>par Clotilde Laigle</strong></p><p><em><strong>Astronome Adjoint à l’IAP</strong></em></p><p><em>Quel est le contenu de l'Univers et quelle est son évolution ? Comment la matière s'est elle assemblée au cours du temps cosmique ? Comment sont façonnées les propriétés des galaxies ? Grâce à l'observation de milliards de galaxies sur un tiers du ciel, le télescope spatial Euclid de l'Agence spatiale européenne lancé en juillet 2023 va réaliser une cartographie à haute précision de la matière dans l'Univers. Un an et demi avant lui, le lancement du telescope JWST permet quant à lui de faire un bond en avant dans notre compréhension de la formation des galaxies dans l'Univers précoce, grâce à son excellente sensibilité et son exquise résolution. L'analyse statistique de ces données va représenter une mine d'or pour mieux comprendre notre Univers et son expansion, mais aussi la formation des galaxies au cours de l'histoire cosmique. Je présenterai le contexte astrophysique de ces deux missions et leur complémentarité pour l'étude de la formation des galaxies et de la structuration de la matière dans l'univers, et je donnerai un aperçu des premiers résultats très enthousiasmants. </em></p><p>Clothilde Laigle est astronome adjoint à l’Institut d’Astrophysique de Paris (IAP) depuis 2019. Ses travaux portent sur l’étude de la formation des galaxies en prenant en compte leur contexte cosmologique et en particulier sur le lien entre la toile cosmique (structure a grande echelle de la matiere dans l'univers) et l’évolution des galaxies.</p>
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SUMMARY:Matière nucléaire dans le Cosmos  par Marlène Nahrgrang 
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DESCRIPTION:Matière nucléaire dans le Cosmos \Npar Marlène Nahrgrang \NEnseignant chercheur à SUBATECH\NLe Plasma Quark-Gluon (QGP) est un état de la matière qui existait dans les premières microsecondes après le Big Bang. Nous découvrirons ensemble comment la recréation et l'étude du QGP lors de collisions de particules à haute énergie révèlent les forces fondamentales et les particules qui ont façonné l'univers. En perçant les mystères de cet état primordial, nous accéderons à des informations essentielles sur les processus qui ont conduit à la formation de la matière telle que nous la connaissons et à l'évolution du cosmos depuis ses débuts.
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p><strong>Matière nucléaire dans le Cosmos </strong></p><p><strong>par Marlène Nahrgrang </strong></p><p><em><strong>Enseignant chercheur à SUBATECH</strong></em></p><p><em>Le Plasma Quark-Gluon (QGP) est un état de la matière qui existait dans les premières microsecondes après le Big Bang. Nous découvrirons ensemble comment la recréation et l'étude du QGP lors de collisions de particules à haute énergie révèlent les forces fondamentales et les particules qui ont façonné l'univers. En perçant les mystères de cet état primordial, nous accéderons à des informations essentielles sur les processus qui ont conduit à la formation de la matière telle que nous la connaissons et à l'évolution du cosmos depuis ses débuts.</em></p>
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SUMMARY:LISA : Observer l’Univers avec les ondes gravitationnelles par Antoine Petiteau
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DESCRIPTION:LISA : Observer l’Univers avec les ondes gravitationnelles\Npar Antoine Petiteau\NChercheur au CEA/IRFU\NLes ondes gravitationnelles, prédites par la relativité générale depuis 100 ans, sont un nouveau moyen d’observer l’Univers. En 2015, les ondes gravitationnelles associées à la fusion de deux trous noirs d’une trentaine de fois la masse du soleil ont été détectées par les interféromètres LIGO/Virgo qui ont aujourd'hui observé plusieurs centaines de sources. Les très nombreuses sources d’ondes gravitationnelles inaccessibles pour ces instruments au sol seront observées par la chronométrie de réseaux de pulsars et par le futur interféromètre spatial LISA (Laser Interferometer Space Antenna). Les observations de LISA révolutionneront nos connaissances en astrophysique, physique fondamentale et cosmologie. Après une description des ondes gravitationnelles, les sources émettrices (trous noirs, étoiles à neutrons, naines blanches, Univers primordial, etc) seront passées en revue. L’observatoire spatial LISA sera ensuite présenté ainsi que les potentialités de découverte scientifique qu'il offre.\NAntoine Petiteau est chercheur à l’institut sur les lois fondamentales de l’Univers (CEA/IRFU). Il est co-responsable français de LISA et membre de la LISA Science Team de l’ESA.\N 
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p><strong>LISA : Observer l’Univers avec les ondes gravitationnelles</strong></p><p><strong>par Antoine Petiteau</strong></p><p><em><strong>Chercheur au CEA/IRFU</strong></em></p><p><em>Les ondes gravitationnelles, prédites par la relativité générale depuis 100 ans, sont un nouveau moyen d’observer l’Univers. En 2015, les ondes gravitationnelles associées à la fusion de deux trous noirs d’une trentaine de fois la masse du soleil ont été détectées par les interféromètres LIGO/Virgo qui ont aujourd'hui observé plusieurs centaines de sources. Les très nombreuses sources d’ondes gravitationnelles inaccessibles pour ces instruments au sol seront observées par la chronométrie de réseaux de pulsars et par le futur interféromètre spatial LISA (Laser Interferometer Space Antenna). Les observations de LISA révolutionneront nos connaissances en astrophysique, physique fondamentale et cosmologie. Après une description des ondes gravitationnelles, les sources émettrices (trous noirs, étoiles à neutrons, naines blanches, Univers primordial, etc) seront passées en revue. L’observatoire spatial LISA sera ensuite présenté ainsi que les potentialités de découverte scientifique qu'il offre.</em></p><p>Antoine Petiteau est chercheur à l’institut sur les lois fondamentales de l’Univers (CEA/IRFU). Il est co-responsable français de LISA et membre de la LISA Science Team de l’ESA.</p><p>&nbsp;</p>
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SUMMARY:Retour vers Vénus  par Emmanuel Marcq 
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DESCRIPTION:Retour vers Vénus \Npar Emmanuel Marcq\NMaître de conférences au LATMOS\NDans le seul mois de juin 2021, pas moins de trois missions d'exploration spatiale à destination de Vénus ont été sélectionnées par les agences spatiales NASA et ESA. Qu'est-ce peut expliquer un tel regain d'intérêt après des décennies de relative négligence ? Après un historique de l'exploration passée de Vénus, nous verrons comment les questions qui ont émergé à propos de Vénus et de son évolution motivent un tel retour en grâce, et nous décrirons comment les missions en projet ou en cours de développement tenteront d'y répondre. Emmanuel Marcq a soutenu sa thèse de doctorat en 2006 sur la préparation de la mission Venus Express. Depuis 2008, il travaille au laboratoire LATMOS et à l'université de Versailles Saint-Quentin en tant que maître de conférences. Il est responsable scientifique du spectro-imageur ultraviolet VenSpec-U à bord d'EnVision, la prochaine mission d'exploration de Vénus de l'ESA au cours de la décennie 2030.
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p><strong>Retour vers Vénus </strong></p><p><strong>par Emmanuel Marcq</strong></p><p><em><strong>Maître de conférences au LATMOS</strong></em></p><p><em>Dans le seul mois de juin 2021, pas moins de trois missions</em> <em>d'exploration spatiale à destination de Vénus ont été sélectionnées par</em> <em>les agences spatiales NASA et ESA. Qu'est-ce peut expliquer un tel regain d'intérêt après des décennies de relative négligence ? Après un</em> <em>historique de l'exploration passée de Vénus, nous verrons comment les</em> <em>questions qui ont émergé à propos de Vénus et de son évolution motivent un tel retour en grâce, et nous décrirons comment les missions en projet ou en cours de développement tenteront d'y répondre.</em> Emmanuel Marcq a soutenu sa thèse de doctorat en 2006 sur la préparation de la mission Venus Express. Depuis 2008, il travaille au laboratoire LATMOS et à l'université de Versailles Saint-Quentin en tant que maître de conférences. Il est responsable scientifique du spectro-imageur ultraviolet VenSpec-U à bord d'EnVision, la prochaine mission d'exploration de Vénus de l'ESA au cours de la décennie 2030.</p>
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SUMMARY:La formation planétaire par Philippe Thébault
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URL:https://san.asso.fr/agendas/calendrier-general/la-formation-planetaire-par-philippe-thebault
DESCRIPTION:La formation planétaire\Npar Philippe Thébault\NMaître de conférence à l’observatoire de Paris\NUne des questions clef quant à la compréhension de nos origines est celle de la formation de la Terre et, plus généralement, de toutes les planètes. Pendant plusieurs siècles, étudier cette formation planétaire équivalait implicitement à expliquer la formation de notre système solaire. La situation a radicalement changé en 1995, avec la découverte de la première "exoplanète". À ce jour, plusieurs milliers de planètes extrasolaires ont été détectées. Les modèles de formation planétaires sont toujours dans leurs grandes lignes, les héritiers de théories développées dans les années 70, 80 et 90 pour expliquer la formation des huit planètes telluriques et géantes autour du Soleil. Ce qui s'explique par le fait que ces huit planètes sont encore, de très loin, celles que nous connaissons le mieux. L'existence de systèmes extrasolaires, dont certains ont des caractéristiques très éloignées de celles du système solaire, est cependant de plus en plus prise en compte dans les études les plus récentes. Je présenterai les grandes lignes du "modèle standard" de formation planétaire, développé à l'origine pour comprendre notre système solaire. Nous verrons ensuite comment ce modèle peut s'adapter, ou non, à la grande diversité de systèmes exoplanétaires révélée par les observations, et dans quelle mesure notre système solaire est un système banal ou, au contraire, exceptionnel. \NPhilippe Thébault est enseignant chercheur à l’observatoire de Paris. Il travaille au groupe planétologie du LESIA et est spécialiste de la modélisation des disques de débris et de la formation planétaire dans les systèmes multiples.
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p><strong>La formation planétaire</strong></p><p><strong>par Philippe Thébault</strong></p><p><em><strong>Maître de conférence à l’observatoire de Paris</strong></em></p><p><em>Une des questions clef quant à la compréhension de nos origines est celle de la formation de la Terre et, plus généralement, de toutes les planètes. Pendant plusieurs siècles, étudier cette formation planétaire équivalait implicitement à expliquer la formation de notre système solaire. La situation a radicalement changé en 1995, avec la découverte de la première "exoplanète". À ce jour, plusieurs milliers de planètes extrasolaires ont été détectées. Les modèles de formation planétaires sont toujours dans leurs grandes lignes, les héritiers de théories développées dans les années 70, 80 et 90 pour expliquer la formation des huit planètes telluriques et géantes autour du Soleil. Ce qui s'explique par le fait que ces huit planètes sont encore, de très loin, celles que nous connaissons le mieux. L'existence de systèmes extrasolaires, dont certains ont des caractéristiques très éloignées de celles du système solaire, est cependant de plus en plus prise en compte dans les études les plus récentes. Je présenterai les grandes lignes du "modèle standard" de formation planétaire, développé à l'origine pour comprendre notre système solaire. Nous verrons ensuite comment ce modèle peut s'adapter, ou non, à la grande diversité de systèmes exoplanétaires révélée par les observations, et dans quelle mesure notre système solaire est un système banal ou, au contraire, exceptionnel. </em></p><p>Philippe Thébault est enseignant chercheur à l’observatoire de Paris. Il travaille au groupe planétologie du LESIA et est spécialiste de la modélisation des disques de débris et de la formation planétaire dans les systèmes multiples.</p>
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SUMMARY:La vie a-t-elle pu apparaître ailleurs que sur la Terre ?  par Hervé Cottin
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DESCRIPTION:La vie a-t-elle pu apparaître ailleurs que sur la Terre ?\Npar Hervé Cottin\NAstrochimiste, professeur à l’UPEC et membre du LISA\NLa possibilité d’une vie extraterrestre est désormais une question posée à la recherche scientifique. Si elle reste nourrie d’imaginaire pour le grand public, elle met en jeu les compétences des astronomes, physiciens, chimistes, biologistes, géologues … La recherche d’une autre forme de vie que la nôtre ailleurs dans l’univers repose sur notre compréhension de l’origine de la vie terrestre, seul exemple connu à ce jour. Les études concernant l’évolution de la chimie vers la biologie dans l’environnement primitif terrestre, l’universalité de la chimie organique jusque dans le milieu interstellaire, et le rôle éventuel d’un apport sur Terre de molécules extraterrestres, nous permettent d'approcher rationnellement la possibilité de l’apparition de la vie ailleurs que sur notre planète, dans le système solaire ou autour d’autres étoiles. Où en sommes-nous à l’heure actuelle de ces recherches, et quelles en sont les perspectives? \NAstrochimiste, Hervé Cottin est professeur à l'université Paris-Est-Créteil (UPEC) et effectue ses recherches au LISA. Il est président de la commission d’exobiologie de l’Union Astronomique Internationale et a présidé la Société Française d'Exobiologie.
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p><strong>La vie a-t-elle pu apparaître ailleurs que sur la Terre ?</strong></p><p><strong>par Hervé Cottin</strong></p><p><em><strong>Astrochimiste, professeur à l’UPEC et membre du LISA</strong></em></p><p><em>La possibilité d’une vie extraterrestre est désormais une question posée à la recherche scientifique. Si elle reste nourrie d’imaginaire pour le grand public, elle met en jeu les compétences des astronomes, physiciens, chimistes, biologistes, géologues …&nbsp;La recherche d’une autre forme de vie que la nôtre ailleurs dans l’univers repose sur notre compréhension de l’origine de la vie terrestre, seul exemple connu à ce jour. Les études concernant l’évolution de la chimie vers la biologie dans l’environnement primitif terrestre, l’universalité de la chimie organique jusque dans le milieu interstellaire, et le rôle éventuel d’un apport sur Terre de molécules extraterrestres, nous permettent d'approcher rationnellement la possibilité de l’apparition de la vie ailleurs que sur notre planète, dans le système solaire ou autour d’autres étoiles. Où en sommes-nous à l’heure actuelle de ces recherches, et quelles en sont les perspectives? </em></p><p>Astrochimiste, Hervé Cottin est professeur à l'université Paris-Est-Créteil (UPEC) et effectue ses recherches au LISA. Il est président de la commission d’exobiologie de l’Union Astronomique Internationale et a présidé la Société Française d'Exobiologie.</p>
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SUMMARY:Sonder l’énergie noire en cartographiant les structures de l’Univers avec DESI par Pauline Zarrouk
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URL:https://san.asso.fr/agendas/calendrier-general/sonder-lenergie-noire-en-cartographiant-les-structures-de-lunivers-avec-desi-par-pauline-zarrouk
DESCRIPTION:Sonder l’énergie noire en cartographiant les structures de l’Univers avec DESI\Npar Pauline Zarrouk\NChercheuse au LPNHE Sorbonne Université\NDESI est un relevé spectroscopique de dernière génération dont le but est de sonder la nature de l'énergie noire, cette mystérieuse composante qui serait responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers et dont le mécanisme demeure encore aujourd'hui l'une des plus grandes énigmes de la cosmologie moderne. DESI va collecter les spectres de plus de 40 millions de galaxies en 5 ans d'observations afin d'établir une cartographie 3D des grandes structures de l'univers. La façon dont les galaxies sont réparties dans le ciel nous renseigne sur plusieurs propriétés de l'univers, comme la vitesse à laquelle il s'étend ou encore la vitesse à laquelle les galaxies se forment sous l'effet de la gravité. Au cours de cette conférence, je présenterai notre histoire cosmique basée sur des observations, notre modèle cosmologique pour essayer d'expliquer toutes ces observations, ainsi que le projet DESI et la quête de la nature de l'énergie noire.\NPauline Zarrouk est chercheuse au Laboratoire de Physique Nucléaire et des Hautes Energies (LPNHE) à Sorbonne Université. Elle est lauréate de la bourse 2018 l’Oréal-Unesco pour les femmes de sciences. Elle est co-responsable d'une des analyses-clés du relevé DESI et impliqué dans le projet LSST de l’observatoire Vera Rubin.
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p><strong>Sonder l’énergie noire en cartographiant les structures de l’Univers avec DESI</strong></p><p><strong>par Pauline Zarrouk</strong></p><p><em><strong>Chercheuse au LPNHE Sorbonne Université</strong></em></p><p><em>DESI est un relevé spectroscopique de dernière génération dont le but est de sonder la nature de l'énergie noire, cette mystérieuse composante qui serait responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers et dont le mécanisme demeure encore aujourd'hui l'une des plus grandes énigmes de la cosmologie moderne. DESI va collecter les spectres de plus de 40 millions de galaxies en 5 ans d'observations afin d'établir une cartographie 3D des grandes structures de l'univers. La façon dont les galaxies sont réparties dans le ciel nous renseigne sur plusieurs propriétés de l'univers, comme la vitesse à laquelle il s'étend ou encore la vitesse à laquelle les galaxies se forment sous l'effet de la gravité. Au cours de cette conférence, je présenterai notre histoire cosmique basée sur des observations, notre modèle cosmologique pour essayer d'expliquer toutes ces observations, ainsi que le projet DESI et la quête de la nature de l'énergie noire.</em></p><p>Pauline Zarrouk est chercheuse au Laboratoire de Physique Nucléaire et des Hautes Energies (LPNHE) à Sorbonne Université. Elle est lauréate de la bourse 2018 l’Oréal-Unesco pour les femmes de sciences. Elle est co-responsable d'une des analyses-clés du relevé DESI et impliqué dans le projet LSST de l’observatoire Vera Rubin.</p>
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SUMMARY:A la recherche des origines de l'Univers par Théo Simon
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DESCRIPTION:Notre Univers serait né il y a environ 14 milliards d’années, puis a été le théâtre de très nombreuses phases successives, allant de la création des constituants élémentaires jusqu’à la formation des galaxies, en passant par le fond diffus cosmologique. Afin d’expliquer ces différentes périodes, la cosmologie moderne postule l’existence de deux constituants principaux énigmatiques : l’énergie sombre et la matière noire. Cette conférence exposera le modèle standard de la cosmologie moderne en dressant le portrait des divers constituants de l’Univers, en explicitant les conditions initiales et les différentes périodes cosmologiques et finalement abordera les « tensions cosmologiques », qui pourraient révéler une incomplétude du modèle.\NThéo Simon est chargé de recherche du CNRS au Laboratoire Univers et Particules de Montpellier (LUPM) où il étudie la cosmologie. Son travail de recherche porte sur l’étude théorique de la structure et de la nature des différents constituants du cosmos, comme la matière noire et l’énergie sombre, afin de tenter de résoudre certaines tensions de la cosmologie moderne. Il aime également étudier les implications philosophiques des grandes problématiques de la science de l’Univers, et effectue en parallèle une activité de recherche en philosophie.
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>Notre Univers serait né il y a environ 14 milliards d’années, puis a été le théâtre de très nombreuses phases successives, allant de la création des constituants élémentaires jusqu’à la formation des galaxies, en passant par le fond diffus cosmologique. Afin d’expliquer ces différentes périodes, la cosmologie moderne postule l’existence de deux constituants principaux énigmatiques : l’énergie sombre et la matière noire. Cette conférence exposera le modèle standard de la cosmologie moderne en dressant le portrait des divers constituants de l’Univers, en explicitant les conditions initiales et les différentes périodes cosmologiques et finalement abordera les «&nbsp;tensions cosmologiques&nbsp;», qui pourraient révéler une incomplétude du modèle.</p><p><em><strong>Théo Simon</strong> est chargé de recherche du CNRS au Laboratoire Univers et Particules de Montpellier (LUPM) où il étudie la cosmologie. Son travail de recherche porte sur l’étude théorique de la structure et de la nature des différents constituants du cosmos, comme la matière noire et l’énergie sombre, afin de tenter de résoudre certaines tensions de la cosmologie moderne. Il aime également étudier les implications philosophiques des grandes problématiques de la science de l’Univers, et effectue en parallèle une activité de recherche en philosophie.</em></p>
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SUMMARY:A la chasse des messagers de l'Univers violent par Kumiko Kotera
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DESCRIPTION:Un ciel immuable, piqueté de lumières douces qui guident nos pas depuis l’aube de l'humanité... Comme les observatoires modernes l’ont révélé, cette conception est erronée : l’Univers abrite nombre d’événements fugaces et imprévisibles, d’une violence inouïe. Longtemps, la seule preuve fut d’étranges « étoiles invitées » qui s’allumaient soudain, quelques fois par millénaire. Véritables paparazzis du cosmos, les astronomes capturent aujourd’hui d’éphémères supernovae, pulsars, coalescences de trous noirs, sursauts gamma, etc. Sources d’une extraordinaire quantité d’énergie, ils libèrent de la lumière, mais aussi des rayons cosmiques, des neutrinos ou encore ces ondes gravitationnelles que nous détectons depuis peu. Dans cette conférence, nous partirons à l’exploration de ce nouveau champ de recherche : l’Univers violent, et à la chasse à ses multi-messagers. Je conterai ce faisant l’aventure collective du projet GRAND (Giant Radio Array for Neutrino Detection), qui cherche à détecter ces particules grâce à des dizaines de milliers antennes déployées dans le désert de Gobi et la pampa argentine.\NKumiko Kotera est astrophysicienne au CNRS, directrice de l’Institut d’astrophysique de Paris, et autrice du livre « L’Univers violent » (Albin Michel, 2025). Chasseuse de neutrinos, elle est à la tête d’un ambitieux projet international, le Giant Radio Array for Neutrino Detection (GRAND), qui cherche à détecter ces particules grâce à des dizaines de milliers antennes réparties sur plusieurs continents.
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>Un ciel immuable, piqueté de lumières douces qui guident nos pas depuis l’aube de l'humanité... Comme les observatoires modernes l’ont révélé, cette conception est erronée : l’Univers abrite nombre d’événements fugaces et imprévisibles, d’une violence inouïe. Longtemps, la seule preuve fut d’étranges « étoiles invitées » qui s’allumaient soudain, quelques fois par millénaire. Véritables paparazzis du cosmos, les astronomes capturent aujourd’hui d’éphémères supernovae, pulsars, coalescences de trous noirs, sursauts gamma, etc. Sources d’une extraordinaire quantité d’énergie, ils libèrent de la lumière, mais aussi des rayons cosmiques, des neutrinos ou encore ces ondes gravitationnelles que nous détectons depuis peu. Dans cette conférence, nous partirons à l’exploration de ce nouveau champ de recherche : l’Univers violent, et à la chasse à ses multi-messagers. Je conterai ce faisant l’aventure collective du projet GRAND (Giant Radio Array for Neutrino Detection), qui cherche à détecter ces particules grâce à des dizaines de milliers antennes déployées dans le désert de Gobi et la pampa argentine.</p><p><em><strong>Kumiko Kotera</strong> est astrophysicienne au CNRS, directrice de l’Institut d’astrophysique de Paris, et autrice du livre «&nbsp;L’Univers violent&nbsp;» (Albin Michel, 2025). Chasseuse de neutrinos, elle est à la tête d’un ambitieux projet international, le Giant Radio Array for Neutrino Detection (GRAND), qui cherche à détecter ces particules grâce à des dizaines de milliers antennes réparties sur plusieurs continents.</em></p>
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SUMMARY:Le secteur sombre de l'Univers par Julien Lavalle
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URL:https://san.asso.fr/agendas/calendrier-general/le-secteur-sombre-de-lunivers-par-julien-lavalle
DESCRIPTION:Il est établi que l’Univers est en phase d’expansion accélérée qui se manifeste comme une force répulsive qualifiée « d’énergie sombre », et que la matière qu’il englobe est très majoritairement constituée d’une composante inconnue appelée « matière sombre » ou « matière noire », invisible, et n’interagissant essentiellement que gravitationnellement avec la matière ordinaire. Nous ignorons encore l’origine de ce secteur sombre de l’univers, tout du moins jusqu’à présent. Au cours de cette conférence, j’expliquerai comment nous pouvons aujourd'hui nous convaincre que l’Univers est dominé par ces composantes « sombres ». Je présenterai brièvement notre compréhension de l’énergie sombre. Je décrirai ensuite comment la matière noire se manifeste à toutes les échelles macroscopique de l’Univers. Je discuterai enfin les pistes théoriques étudiées actuellement, proposant l’existence de nouvelles particules (e.g. wimps ou axions) ou de nouveaux objets (trous noirs primordiaux), ou encore de gravité modifiée, et comment on peut tester ces différents scénarios. L’étau se resserre progressivement autour des pistes théoriques les plus prometteuses...\NJulien Lavalle est directeur de recherche CNRS au Laboratoire Univers et Particules de Montpellier (LUPM), dont il est aussi le directeur adjoint. Théoricien des « astroparticules », il développe des recherches aux frontières de la physique des particules, de l’astrophysique, et de la cosmologie. Il est un spécialiste de la matière noire et a beaucoup travaillé à l’étude de scénarios spéculatifs où la matière noire serait constituée de particules exotiques ou d’autres classes d’objets hypothétiques, comme les trous noirs primordiaux.
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>Il est établi que l’Univers est en phase d’expansion accélérée qui se manifeste comme une force répulsive qualifiée «&nbsp;d’énergie sombre&nbsp;», et que la matière qu’il englobe est très majoritairement constituée d’une composante inconnue appelée «&nbsp;matière sombre&nbsp;» ou «&nbsp;matière noire&nbsp;», invisible, et n’interagissant essentiellement que gravitationnellement avec la matière ordinaire. Nous ignorons encore l’origine de ce secteur sombre de l’univers, tout du moins jusqu’à présent. Au cours de cette conférence, j’expliquerai comment nous pouvons aujourd'hui nous convaincre que l’Univers est dominé par ces composantes «&nbsp;sombres&nbsp;». Je présenterai brièvement notre compréhension de l’énergie sombre. Je décrirai ensuite comment la matière noire se manifeste à toutes les échelles macroscopique de l’Univers. Je discuterai enfin les pistes théoriques étudiées actuellement, proposant l’existence de nouvelles particules (e.g. wimps ou axions) ou de nouveaux objets (trous noirs primordiaux), ou encore de gravité modifiée, et comment on peut tester ces différents scénarios. L’étau se resserre progressivement autour des pistes théoriques les plus prometteuses...</p><p><em><strong>Julien Lavalle</strong> est directeur de recherche CNRS au Laboratoire Univers et Particules de Montpellier (LUPM), dont il est aussi le directeur adjoint. Théoricien des «&nbsp;astroparticules&nbsp;», il développe des recherches aux frontières de la physique des particules, de l’astrophysique, et de la cosmologie. Il est un spécialiste de la matière noire et a beaucoup travaillé à l’étude de scénarios spéculatifs où la matière noire serait constituée de particules exotiques ou d’autres classes d’objets hypothétiques, comme les trous noirs primordiaux.</em></p>
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SUMMARY:Dernières nouvelles du cosmos par Yann Manbrini
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URL:https://san.asso.fr/agendas/calendrier-general/dernieres-nouvelles-du-cosmos-par-yann-manbrini
DESCRIPTION:Les dernières années ont vu fleurir un nombre considérable de découvertes concernant l’Univers. Les télescopes Hubble et James Webb donnent à voir aujourd'hui des objets tout aussi fabuleux que mystérieux. Dans cette conférence, Yann Mambrini, vous propose un voyage aux confins de l’Univers, où vous croiserez un bestiaire fait de supernovae, quasars, trous noirs super-massifs, planètes habitables et rayons cosmiques. Vous seront présentés les tous derniers résultats et photos prises par les plus grandes équipes de recherche. Et peut-être pourrons-nous répondre à la question : sommes-nous vraiment seuls dans l’Univers ?\NYann Mambrini est directeur de recherche au CNRS, docteur en physique théorique. Il est l'auteur de plus de 100 articles scientifiques dans des revues internationales, trois fois lauréat du prix d’excellence scientifique du CNRS pour ses travaux de recherche (2010, 2014 et 2018) et prix de la Société Française de Physique 2006. Il est l’auteur de Histoire de temps (Ellipse 2019), Newton à la plage (Dunod 2021), et la Nouvelle physique (Albin Michel 2024).
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>Les dernières années ont vu fleurir un nombre considérable de découvertes concernant l’Univers. Les télescopes Hubble et James Webb donnent à voir aujourd'hui des objets tout aussi fabuleux que mystérieux. Dans cette conférence, Yann Mambrini, vous propose un voyage aux confins de l’Univers, où vous croiserez un bestiaire fait de supernovae, quasars, trous noirs super-massifs, planètes habitables et rayons cosmiques. Vous seront présentés les tous derniers résultats et photos prises par les plus grandes équipes de recherche. Et peut-être pourrons-nous répondre à la question : sommes-nous vraiment seuls dans l’Univers ?</p><p><em><strong>Yann Mambrini</strong> est directeur de recherche au CNRS, docteur en physique théorique. Il est l'auteur de plus de 100 articles scientifiques dans des revues internationales, trois fois lauréat du prix d’excellence scientifique du CNRS pour ses travaux de recherche (2010, 2014 et 2018) et prix de la Société Française de Physique 2006. Il est l’auteur de Histoire de temps (Ellipse 2019), Newton à la plage (Dunod 2021), et la Nouvelle physique (Albin Michel 2024).</em></p>
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SUMMARY:La naissance des étoiles et des planètes révélée par le James Webb et Alma par Sylvie Cabrit
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URL:https://san.asso.fr/agendas/calendrier-general/la-naissance-des-etoiles-et-des-planetes-revelee-par-le-james-webb-et-alma-par-sylvie-cabrit
DESCRIPTION:Où, quand et comment naissent les étoiles ? et les planètes qui les entourent ? Pourquoi leurs propriétés sont-elles si diverses, et si différentes de notre Système Solaire ? Nous commençons tout juste à pouvoir répondre à ces questions. Je présenterai les dernières révélations dans ce domaine apportées par le grand interféromètre radio ALMA au Chili et par le télescope spatial infrarouge James Webb, ainsi que les nouvelles énigmes qu’elles soulèvent.\NSylvie Cabrit est astronome à l’Observatoire de Paris - PSL, au sein du Laboratoire de l’Univers et ses phénomènes Extrêmes (LUX). Elle étudie la naissance des étoiles et des systèmes planétaires. Elle partage aussi ses connaissances avec un plus vaste public via la médiation et des projets Art et Science.
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>Où, quand et comment naissent les étoiles ? et les planètes qui les entourent ? Pourquoi leurs propriétés sont-elles si diverses, et si différentes de notre Système Solaire ? Nous commençons tout juste à pouvoir répondre à ces questions. Je présenterai les dernières révélations dans ce domaine apportées par le grand interféromètre radio ALMA au Chili et par le télescope spatial infrarouge James Webb, ainsi que les nouvelles énigmes qu’elles soulèvent.</p><p><em><strong>Sylvie Cabrit </strong>est astronome à l’Observatoire de Paris - PSL, au sein du Laboratoire de l’Univers et ses phénomènes Extrêmes (LUX). Elle étudie la naissance des étoiles et des systèmes planétaires. Elle partage aussi ses connaissances avec un plus vaste public via la médiation et des projets Art et Science.</em></p>
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SUMMARY:Un siècle d'astrohysique qui a révolutionné notre ciel par Jean-Philippe Uzan
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DESCRIPTION:Le début du XX? siècle a connu une série de révolutions dans notre compréhension de la physique. Nos descriptions de la matière, de l’espace et du temps ont été bouleversées et avec elles c’est notre ciel qui a pris de nouvelles couleurs et s’est peuplé d’astres impossible à imaginer. A la fin du XIX siècle, l’Univers connu se résume à une petite bulle avec huit planètes, quelques astéroïdes et une seule étoile. Les points lumineux constellant le ciel sont trop lointains pour être étudiés et personne ne peut alors imaginer qu’il existe des galaxies. Cette conférence vous propose d’embarquer dans un voyage cosmique fascinant pour découvrir ce que l’on sait aujourd’hui sur la Terre, la Lune, le Soleil, les étoiles, mais aussi l’origine de la vie et les galaxies. Tourné vers l’avenir, il dévoilera des mondes inconnus et invisibles à nos yeux, tapis de trous noirs, de matière noire et d’exoplanètes et révélera notre lien intime aux étoiles, un lien qui modifie notre façon d’être humain sur notre petite planète bleue dans un univers bien particulier.\NJean-Philippe Uzan est directeur de recherche en physique théorique au CNRS. Il travaille à l’Institut d’astrophysique de Paris et est professeur affilié à l’université de Kyoto au Japon. Spécialiste de cosmologie et de gravitation, il a publié plusieurs monographies dont récemment : Une histoire populaire de l’Univers (Flammarion, 2025) et pour le jeune public : L’appel de l’Univers (H&K, 2024).
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>Le début du XX? siècle a connu une série de révolutions dans notre compréhension de la physique. Nos descriptions de la matière, de l’espace et du temps ont été bouleversées et avec elles c’est notre ciel qui a pris de nouvelles couleurs et s’est peuplé d’astres impossible à imaginer. A la fin du XIX siècle, l’Univers connu se résume à une petite bulle avec huit planètes, quelques astéroïdes et une seule étoile. Les points lumineux constellant le ciel sont trop lointains pour être étudiés et personne ne peut alors imaginer qu’il existe des galaxies. Cette conférence vous propose d’embarquer dans un voyage cosmique fascinant pour découvrir ce que l’on sait aujourd’hui sur la Terre, la Lune, le Soleil, les étoiles, mais aussi l’origine de la vie et les galaxies. Tourné vers l’avenir, il dévoilera des mondes inconnus et invisibles à nos yeux, tapis de trous noirs, de matière noire et d’exoplanètes et révélera notre lien intime aux étoiles, un lien qui modifie notre façon d’être humain sur notre petite planète bleue dans un univers bien particulier.</p><p><em><strong>Jean-Philippe Uzan </strong>est directeur de recherche en physique théorique au CNRS. Il travaille à l’Institut d’astrophysique de Paris et est professeur affilié à l’université de Kyoto au Japon. Spécialiste de cosmologie et de gravitation, il a publié plusieurs monographies dont récemment : Une histoire populaire de l’Univers (Flammarion, 2025) et pour le jeune public : L’appel de l’Univers (H&amp;K, 2024).</em></p>
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SUMMARY:Observer la naissance de premières étoiles de l'Univers par Adélie Gorce
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DESCRIPTION:Quand sont nées les premières étoiles et galaxies ? Ressemblaient-elles à notre Soleil et à notre Voie Lactée ? Aujourd’hui, les deux points extrêmes de l’histoire de l’Univers sont relativement bien connus. Observer son rayonnement fossile a permis de révéler les secrets des premiers instants, et des télescopes toujours plus perfectionnés nous renseignent sur l’Univers proche. Cependant, les quelques milliards d’années d’intervalle sont méconnus, et en particulier le «printemps cosmique » : la naissance des premières étoiles et des galaxies qu’elles ont formées. Je présenterai les derniers progrès dans la recherche de ces premières sources de lumière, ainsi que d’ambitieux projets d’observations en cours, avec de gigantesques télescopes installés dans les endroits les plus reculés de la planète, pour comprendre quand et comment elles sont apparues.\NAdélie Gorce est chercheuse à l’Institut d’Astrophysique Spatiale, à Orsay, au sein de l’équipe Cosmologie, depuis 2021. Ses travaux portent sur l’étude de l’époque de la réionisation à l’aide de télescopes radio.
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SUMMARY:Destination cosmos - un voyage touristique à travers l'Univers par Sébastien Carassou 
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DESCRIPTION:Et si le cosmos devenait votre terrain de jeu ? Imaginez pouvoir vous téléporter instantanément aux quatre coins de l’Univers : survoler Vénus en dirigeable, faire du patinage artistique sur les plaines glacées de Pluton, explorer les abysses des lunes de Jupiter, ou encore frôler l’insondable mystère d’un trou noir supermassif… Quelle serait votre prochaine destination ? Dans cette conférence originale et immersive, mêlant science rigoureuse et imagination débridée, l’astrophysicien et vulgarisateur Sébastien Carassou vous embarque pour un voyage intergalactique à la découverte des merveilles les plus spectaculaires et insolites de l’Univers.\NSébastien Carassou est docteur en astrophysique, auteur et vulgarisateur scientifique indépendant. Il est le co-animateur de la chaîne YouTube Le Sense of Wonder et auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique, documentaires et podcasts traitant d’astrophysique, de cosmologie, d’exobiologie, des sciences du système Terre et d’exploration spatiale. Depuis 2024, il est le coordinateur scientifique de Sanctuary on the Moon, un projet français de capsule temporelle lunaire, ainsi que le coordinateur pédagogique de l’édition en ligne des Rencontres Exobiologiques pour Doctorants.
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>Et si le cosmos devenait votre terrain de jeu ? Imaginez pouvoir vous téléporter instantanément aux quatre coins de l’Univers : survoler Vénus en dirigeable, faire du patinage artistique sur les plaines glacées de Pluton, explorer les abysses des lunes de Jupiter, ou encore frôler l’insondable mystère d’un trou noir supermassif… Quelle serait votre prochaine destination ? Dans cette conférence originale et immersive, mêlant science rigoureuse et imagination débridée, l’astrophysicien et vulgarisateur Sébastien Carassou vous embarque pour un voyage intergalactique à la découverte des merveilles les plus spectaculaires et insolites de l’Univers.</p><p><em><strong>Sébastien Carassou</strong> est docteur en astrophysique, auteur et vulgarisateur scientifique indépendant. Il est le co-animateur de la chaîne YouTube Le Sense of Wonder et auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique, documentaires et podcasts traitant d’astrophysique, de cosmologie, d’exobiologie, des sciences du système Terre et d’exploration spatiale. Depuis 2024, il est le coordinateur scientifique de Sanctuary on the Moon, un projet français de capsule temporelle lunaire, ainsi que le coordinateur pédagogique de l’édition en ligne des Rencontres Exobiologiques pour Doctorants.</em></p>
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SUMMARY:Observer l'invisible : les lentilles gravitationnelles pour sonder la structure de l'Univers par Anna Niemec
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DESCRIPTION:Dans le modèle standard de la cosmologie, la matière ordinaire, ne représente qu’environ un quart de la matière totale de l’Univers. Le reste serait constitué d’une mystérieuse composante invisible : la matière noire. Introduite au siècle dernier pour expliquer certaines observations astrophysiques, cette matière hypothétique reste encore largement méconnue. Si les recherches menées ces dernières décennies ont permis de mieux cerner son rôle dans la formation des structures cosmiques, il reste encore de grandes questions à élucider, et notamment comprendre ses propriétés détaillées et sa nature. Comme elle n’interagit pas avec la lumière, nous devons nous appuyer sur des méthodes indirectes, basées sur son influence gravitationelle, pour l’observer. Dans cette conférence, je présenterai l’une de ces méthodes : l’effet de lentille gravitationnelle, et ce qu’il nous a déjà révélé sur l’Univers. J’évoquerai également le télescope Vera C. Rubin, qui débute tout juste ses observations, et dont les capacités inédites devraient nous permettre de cartographier les grandes structures de l’Univers avec une précision sans précédent.\NAnna Niemiec est enseignante-chercheuse au Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie (LPSC) et à l’Université Grenoble Alpes. Ses recherches portent sur l’utilisation de l’effet de lentille gravitationnelle et des amas de galaxies pour explorer les grandes structures de l’Univers.
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>Dans le modèle standard de la cosmologie, la matière ordinaire, ne représente qu’environ un quart de la matière totale de l’Univers. Le reste serait constitué d’une mystérieuse composante invisible : la matière noire. Introduite au siècle dernier pour expliquer certaines observations astrophysiques, cette matière hypothétique reste encore largement méconnue. Si les recherches menées ces dernières décennies ont permis de mieux cerner son rôle dans la formation des structures cosmiques, il reste encore de grandes questions à élucider, et notamment comprendre ses propriétés détaillées et sa nature. Comme elle n’interagit pas avec la lumière, nous devons nous appuyer sur des méthodes indirectes, basées sur son influence gravitationelle, pour l’observer. Dans cette conférence, je présenterai l’une de ces méthodes : l’effet de lentille gravitationnelle, et ce qu’il nous a déjà révélé sur l’Univers. J’évoquerai également le télescope Vera C. Rubin, qui débute tout juste ses observations, et dont les capacités inédites devraient nous permettre de cartographier les grandes structures de l’Univers avec une précision sans précédent.</p><p><em><strong>Anna Niemiec</strong> est enseignante-chercheuse au Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie (LPSC) et à l’Université Grenoble Alpes. Ses recherches portent sur l’utilisation de l’effet de lentille gravitationnelle et des amas de galaxies pour explorer les grandes structures de l’Univers.</em></p>
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SUMMARY:L'observatoire Vera Rubin et son télescope à très grand champ pour sonder l'Univers par Dominique Boutigny
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URL:https://san.asso.fr/agendas/calendrier-general/lobservatoire-vera-rubin-et-son-telescope-a-tres-grand-champ-pour-sonder-lunivers-par-dominique-boutigny
DESCRIPTION:L’observatoire Vera C. Rubin héberge un télescope unique en son genre, doté d’un miroir de 8,4m de diamètre. Son très grand champ lui permet de capturer des images couvrant une zone du ciel correspondant à environ 45 fois la pleine Lune, et ceci toutes les 40 secondes. Son fonctionnement durant 10 ans permettra de constituer un catalogue sans précédent. L’ensemble du ciel de l’hémisphère sud sera photographié dans son intégralité toutes les 3 à 4 nuits, et certaines régions particulières le seront plusieurs fois par nuit. Cette cadence d’observation élevée permettra de repérer tout ce qui change au cours du temps, comme les astéroïdes, les étoiles variables, les supernovae ou les contreparties optiques d’autres phénomènes violents dans l’Univers. Au cours de cette conférence je m’attacherai à expliquer comment quelques astrophysiciens visionnaires ont conçu puis concrétisé ce projet ambitieux. Je décrirai les principales caractéristiques du télescope et de sa caméra numérique et comment l’ensemble a été réalisé, et enfin je présenterai et commenterai les premières images obtenues avec cet instrument hors du commun.\NDominique Boutigny est directeur de recherche au CNRS, basé au Laboratoire d'Annecy de Physique des Particules (LAPP). Il travaille actuellement sur la caractérisation et l’optimisation du télescope de l’observatoire Rubin et il mène des études sur les amas de galaxies en tant que traceurs de la formation des grandes structures de l’Univers.\N 
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>L’observatoire Vera C. Rubin héberge un télescope unique en son genre, doté d’un miroir de 8,4m de diamètre. Son très grand champ lui permet de capturer des images couvrant une zone du ciel correspondant à environ 45 fois la pleine Lune, et ceci toutes les 40 secondes. Son fonctionnement durant 10 ans permettra de constituer un catalogue sans précédent. L’ensemble du ciel de l’hémisphère sud sera photographié dans son intégralité toutes les 3 à 4 nuits, et certaines régions particulières le seront plusieurs fois par nuit. Cette cadence d’observation élevée permettra de repérer tout ce qui change au cours du temps, comme les astéroïdes, les étoiles variables, les supernovae ou les contreparties optiques d’autres phénomènes violents dans l’Univers. Au cours de cette conférence je m’attacherai à expliquer comment quelques astrophysiciens visionnaires ont conçu puis concrétisé ce projet ambitieux. Je décrirai les principales caractéristiques du télescope et de sa caméra numérique et comment l’ensemble a été réalisé, et enfin je présenterai et commenterai les premières images obtenues avec cet instrument hors du commun.</p><p><em><strong>Dominique Boutigny</strong> est directeur de recherche au CNRS, basé au Laboratoire d'Annecy de Physique des Particules (LAPP). Il travaille actuellement sur la caractérisation et l’optimisation du télescope de l’observatoire Rubin et il mène des études sur les amas de galaxies en tant que traceurs de la formation des grandes structures de l’Univers.</em></p><p>&nbsp;</p>
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SUMMARY:De l'origine du magnétisme solaire à la météo de l'espace par Sacha BRUN
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URL:https://san.asso.fr/agendas/calendrier-general/san-conf-379
DESCRIPTION:Le Soleil est l’étoile la plus proche de la Terre et il est bien plus mystérieux qu’il n’y parait ! Ce n’est pas un disque jaune immuable. Au contraire c’est une boule de gaz très chaud, turbulent, magnétique, qui éjecte en continu de la matière et dont l’activité intense est modulée d’un cycle de 11 ans environ. Ses colères peuvent avoir de vraies conséquences sur la Terre qui baigne dans son atmosphère Comprendre le fonctionnement du couple Soleil-Terre et les conséquences des fureurs solaires sur notre société technologique est un enjeu majeur du XXIème siècle qui porte le nom de: Météorologie de l’Espace. Cette conférence présentera les dernières avancées scientifiques, sur le Soleil, son interaction avec notre planète et ce que l’on peut faire pour prévoir et anticiper les tempêtes solaires.Astrophysicien, Sacha BRUN est directeur de recherche au CEA et expert du Soleil, des étoiles et de leur influence sur les (exo)-planètes ainsi qu'en calculs haute performance (HPC) sur ordinateurs massivement parallèles. Il a développé le groupe de recherche Laboratoire Dynamique des étoiles, des exoplanètes et de leur environnement, où lui et son équipe tentent de comprendre la météorologie de l’espace et comment celle-ci s’étend aux autres systèmes exo-planétaires. Il est membre de nombreux comités scientifiques nationaux et internationaux en astrophysique et HPC et a encadré plus de 20 thèses et autant de postdocs.
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>Le Soleil est l’étoile la plus proche de la Terre et il est bien plus mystérieux qu’il n’y parait ! Ce n’est pas un disque jaune immuable. Au contraire c’est une boule de gaz très chaud, turbulent, magnétique, qui éjecte en continu de la matière et dont l’activité intense est modulée d’un cycle de 11 ans environ. Ses colères peuvent avoir de vraies conséquences sur la Terre qui baigne dans son atmosphère Comprendre le fonctionnement du couple Soleil-Terre et les conséquences des fureurs solaires sur notre société technologique est un enjeu majeur du XXIème siècle qui porte le nom de: Météorologie de l’Espace. Cette conférence présentera les dernières avancées scientifiques, sur le Soleil, son interaction avec notre planète et ce que l’on peut faire pour prévoir et anticiper les tempêtes solaires.<br /><br /><em>Astrophysicien, Sacha BRUN est directeur de recherche au CEA et expert du Soleil, des étoiles et de leur influence sur les (exo)-planètes ainsi qu'en calculs haute performance (HPC) sur ordinateurs massivement parallèles. Il a développé le groupe de recherche Laboratoire Dynamique des étoiles, des exoplanètes et de leur environnement, où lui et son équipe tentent de comprendre la météorologie de l’espace et comment celle-ci s’étend aux autres systèmes exo-planétaires. Il est membre de nombreux comités scientifiques nationaux et internationaux en astrophysique et HPC et a encadré plus de 20 thèses et autant de postdocs.</em></p>
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SUMMARY:La recherche de vie extraterrestre par Frédéric FOUCHER
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DESCRIPTION:La détection d’une vie extraterrestre constituerait l’une des découvertes les plus importantes de l’humanité. Néanmoins, en plus de cent ans de recherches intensives, rien n’a encore été détecté. Cette absence de détection ne signifie pas nécessairement que nous sommes seuls dans l’univers mais met plutôt en lumière les limites de nos méthodes d'exploration au regard de l'immensité de l'univers. En effet, si le nombre d’astres potentiellement habités, et donc la probabilité de trouver une forme de vie évoluée, augmente avec la distance par rapport à la Terre, dans le même temps, l’éventail des méthodes de détection diminue rapidement. Cette compétition entre la probabilité d'une vie extraterrestre et sa détectabilité constitue le principal défi de l'exobiologie.Frédéric Foucher est physicien, ingénieur de recherche CNRS au laboratoire Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute Température et Irradiation (CEMHTI) d’Orléans où il travaille sur l’accélérateur d’ions légers Pelletron. Il est spécialiste des biosignatures et étudie notamment leur dégradation en conditions martiennes et leur détection par spectroscopie Raman. Il est également membre de l’équipe scientifique de la mission ExoMars.
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>La détection d’une vie extraterrestre constituerait l’une des découvertes les plus importantes de l’humanité. Néanmoins, en plus de cent ans de recherches intensives, rien n’a encore été détecté. Cette absence de détection ne signifie pas nécessairement que nous sommes seuls dans l’univers mais met plutôt en lumière les limites de nos méthodes d'exploration au regard de l'immensité de l'univers. En effet, si le nombre d’astres potentiellement habités, et donc la probabilité de trouver une forme de vie évoluée, augmente avec la distance par rapport à la Terre, dans le même temps, l’éventail des méthodes de détection diminue rapidement. Cette compétition entre la probabilité d'une vie extraterrestre et sa détectabilité constitue le principal défi de l'exobiologie.<br /><br /><em>Frédéric Foucher est physicien, ingénieur de recherche CNRS au laboratoire Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute Température et Irradiation (CEMHTI) d’Orléans où il travaille sur l’accélérateur d’ions légers Pelletron. Il est spécialiste des biosignatures et étudie notamment leur dégradation en conditions martiennes et leur détection par spectroscopie Raman. Il est également membre de l’équipe scientifique de la mission ExoMars.</em></p>
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SUMMARY:MMX : A la recherche de l'origine des lunes de Mars par Tanguy BERTRAND
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DESCRIPTION:Alors que la Terre possède une unique grande Lune, Mars est accompagnée de deux petits satellites, Phobos et Déimos. Comment expliquer une telle différence ? L’origine de ces lunes demeure un mystère. Sont elles des astéroïdes capturés ou se sont-elles formées à partir de débris issus d'un impact géant sur Mars? La mission japonaise Martian Moons eXploration (MMX), dont le décollage est prévu en automne 2026, ambitionne de lever une partie du voile en rapportant sur Terre, vers 2031, quelques dizaines de grammes de matériaux prélevés à la surface de Phobos. La sonde offrira également une nouvelle perspective d’observation de la surface et de l’atmosphère martiennes, ainsi qu’une cartographie détaillée de la surface et de la composition de Phobos et Deimos. Un module d'atterrissage (Idefix) explorera directement la surface de Phobos pour préparer l'opération de prélèvement. MMX est donc à la fois une mission d'échantillonnage, une mission d'exploration des satellites de Mars et une mission scientifique martienne, ce qui lui donnera, on l’espère, un retour scientifique exceptionnel. Tanguy Bertrand est astronome au Laboratoire d’Instrumentation et de Recherches en Astrophysique (LIRA) à l’Observatoire de Paris-PSL et est également affilié au Laboratoire de Planétologie et Géosciences (LPG) à l’Université de Nantes. Ses recherches portent sur l’étude des surfaces et des atmosphères du Système solaire.  
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>Alors que la Terre possède une unique grande Lune, Mars est accompagnée de deux petits satellites, Phobos et Déimos. Comment expliquer une telle différence ? L’origine de ces lunes demeure un mystère. Sont elles des astéroïdes capturés ou se sont-elles formées à partir de débris issus d'un impact géant sur Mars? La mission japonaise Martian Moons eXploration (MMX), dont le décollage est prévu en automne 2026, ambitionne de lever une partie du voile en rapportant sur Terre, vers 2031, quelques dizaines de grammes de matériaux prélevés à la surface de Phobos. La sonde offrira également une nouvelle perspective d’observation de la surface et de l’atmosphère martiennes, ainsi qu’une cartographie détaillée de la surface et de la composition de Phobos et Deimos. Un module d'atterrissage (Idefix) explorera directement la surface de Phobos pour préparer l'opération de prélèvement. MMX est donc à la fois une mission d'échantillonnage, une mission d'exploration des satellites de Mars et une mission scientifique martienne, ce qui lui donnera, on l’espère, un retour scientifique exceptionnel. <br /><br /><em>Tanguy Bertrand est astronome au Laboratoire d’Instrumentation et de Recherches en Astrophysique (LIRA) à l’Observatoire de Paris-PSL et est également affilié au Laboratoire de Planétologie et Géosciences (LPG) à l’Université de Nantes. Ses recherches portent sur l’étude des surfaces et des atmosphères du Système solaire.&nbsp; </em></p>
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SUMMARY:Einstein Telescope, repousser les limites de la détection des ondes gravitationnelles par Angélique LARTAUX
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DESCRIPTION:Depuis la première observation directe des ondes gravitationnelles en 2015, plusieurs centaines d'événements astronomiques ont été observés avec les détecteurs au sol dont Advanced Virgo en Italie. La communauté européenne s'organise dès maintenant pour préparer le futur détecteur européen d'ondes gravitationnelles Einstein Telescope qui permettra d'observer des événements astronomiques plus lointains, moins intenses et éventuellement nouveaux. Quelles sont les précisions requises ? Comment les atteindre ? Que pourrons-nous observer ? Autant de questions auxquelles cette conférence essaiera de répondre.Après une thèse sur la réduction du bruit quantique dans le détecteur d'ondes gravitationnelles Advanced Virgo soutenue en 2020, Angélique Lartaux a commencé à s'intéresser au futur détecteur Einstein Telescope. Elle fait partie de la collaboration depuis sa formation officielle en 2022 et en est porte-parole adjointe depuis 2026.
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>Depuis la première observation directe des ondes gravitationnelles en 2015, plusieurs centaines d'événements astronomiques ont été observés avec les détecteurs au sol dont Advanced Virgo en Italie. La communauté européenne s'organise dès maintenant pour préparer le futur détecteur européen d'ondes gravitationnelles Einstein Telescope qui permettra d'observer des événements astronomiques plus lointains, moins intenses et éventuellement nouveaux. Quelles sont les précisions requises ? Comment les atteindre ? Que pourrons-nous observer ? Autant de questions auxquelles cette conférence essaiera de répondre.<br /><br /><em>Après une thèse sur la réduction du bruit quantique dans le détecteur d'ondes gravitationnelles Advanced Virgo soutenue en 2020, Angélique Lartaux a commencé à s'intéresser au futur détecteur Einstein Telescope. Elle fait partie de la collaboration depuis sa formation officielle en 2022 et en est porte-parole adjointe depuis 2026.</em></p>
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SUMMARY:Le groupe local de galaxies et la matière sombre:  les surprises de Gaia. par François HAMMER
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DESCRIPTION:Grace au satellite européen Gaia il est possible maintenant de faire un inventaire précis de la matière sombre dans les galaxies les plus proches de nous, celles du Groupe local. Celui-ci est peuplé de deux grandes galaxies spirales celle d'Andromède, et notre galaxie, la Voie Lactée, ainsi que de nombreuses galaxies naines bien plus petites. La dynamique des deux grandes galaxies nécessite une quantité de matière sombre bien moindre que ce qui était prévu par les modèles cosmologiques. Ces derniers prédisaient que les galaxies naines sont extrêmement dominées par la matière sombre, alors que leurs propriétés s'expliquent bien mieux s'il n'y en avait pas ou très peu. Je discuterais les conséquences de ces découvertes en cosmologie.Astrophysicien à l’Observatoire de Paris – PSL, François Hammer est un expert reconnu pour ses découvertes sur les lentilles gravitationnelles, la cosmologie, et la matière sombre dans le Groupe local. Il a en particulier mis en évidence le scénario hiérarchique de formation des galaxies, travaillé sur un modèle précis de la formation de la galaxie d'Andromède et du grand courant Magellanique, découvert le déclin képlérien de la courbe de rotation de notre Galaxie, et l'arrivée tardive des galaxies naines du halo Galactique.
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>Grace au satellite européen Gaia il est possible maintenant de faire un inventaire précis de la matière sombre dans les galaxies les plus proches de nous, celles du Groupe local. Celui-ci est peuplé de deux grandes galaxies spirales celle d'Andromède, et notre galaxie, la Voie Lactée, ainsi que de nombreuses galaxies naines bien plus petites. La dynamique des deux grandes galaxies nécessite une quantité de matière sombre bien moindre que ce qui était prévu par les modèles cosmologiques. Ces derniers prédisaient que les galaxies naines sont extrêmement dominées par la matière sombre, alors que leurs propriétés s'expliquent bien mieux s'il n'y en avait pas ou très peu. Je discuterais les conséquences de ces découvertes en cosmologie.<br /><br /><em>Astrophysicien à l’Observatoire de Paris – PSL, François Hammer est un expert reconnu pour ses découvertes sur les lentilles gravitationnelles, la cosmologie, et la matière sombre dans le Groupe local. Il a en particulier mis en évidence le scénario hiérarchique de formation des galaxies, travaillé sur un modèle précis de la formation de la galaxie d'Andromède et du grand courant Magellanique, découvert le déclin képlérien de la courbe de rotation de notre Galaxie, et l'arrivée tardive des galaxies naines du halo Galactique.</em></p>
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SUMMARY:Vivant sans frontière par Karim BENZERARA
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DESCRIPTION:Nous opposons souvent le minéral et le vivant. Pourtant, d’innombrables organismes façonnent des structures minérales vitales, tandis que le vivant influence profondément la géologie et la chimie terrestres. Comprendre cette coévolution est aujourd'hui indispensable pour décoder les origines de la vie et guider nos recherches de biosignatures extraterrestres. Karim Benzerara est directeur de recherche au CNRS et travaille à l'institut de Minéralogie, Physique des Matériaux et Cosmochimie à Sorbonne Université et au Museum National d'Histoire Naturelle. Il est aussi chercheur associé au synchrotron SOLEIL. Agrégé en sciences de la vie et de la Terre, docteur en géochimie de l'institut de Physique du globe de Paris, il est géomicrobiologiste et s'intéresse aux interactions entre le minéral et le vivant.
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>Nous opposons souvent le minéral et le vivant. Pourtant, d’innombrables organismes façonnent des structures minérales vitales, tandis que le vivant influence profondément la géologie et la chimie terrestres. Comprendre cette coévolution est aujourd'hui indispensable pour décoder les origines de la vie et guider nos recherches de biosignatures extraterrestres. <br /><br /><em>Karim Benzerara est directeur de recherche au CNRS et travaille à l'institut de Minéralogie, Physique des Matériaux et Cosmochimie à Sorbonne Université et au Museum National d'Histoire Naturelle. Il est aussi chercheur associé au synchrotron SOLEIL. Agrégé en sciences de la vie et de la Terre, docteur en géochimie de l'institut de Physique du globe de Paris, il est géomicrobiologiste et s'intéresse aux interactions entre le minéral et le vivant.</em></p>
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SUMMARY:L’exploration du système solaire  à la recherche de mondes habitables par Athéna COUSTENIS
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URL:https://san.asso.fr/agendas/calendrier-general/san-conf-385
DESCRIPTION:Mars, Europe, Ganymède, Titan, Encelade... La recherche de la vie extraterrestre ne se limite plus dans le système solaire interne. Si la plupart des missions spatiales s'activent sur Mars pour décoder son passé, les recherches se tournent aussi vers les lunes glacées de Jupiter et Saturne. Sous leur surface glacée se cachent de vastes océans souterrains qui abritent potentiellement des conditions favorables à l’apparition de la vie. De plus, Titan et Encelade manifestent des signes d’une chimie organique complexe...Des missions martiennes aux sondes JUICE, Europa Clipper et au drone Dragonfly, cette conférence explore la recherche des environnements habitables dans le Système solaire et en analyse les découvertes à la lumière des connaissances actuelles en astrobiologie et en astrophysique. Athéna Coustenis est directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), basée au LIRA, à l'Observatoire de Paris. Astrophysicienne spécialisée en exploration spatiale et en sciences planétaires, ses recherches portent sur l'étude des atmosphères et des surfaces planétaires, notamment sur les conditions d'habitabilité des objets du Système solaire et des exoplanètes. Elle participe à la définition, au développement et à l'exploitation de missions spatiales telles que JUICE et ARIEL de l'ESA vers le système jovien et l'étude des exoplanètes, et MMX de la JAXA vers Phobos, satellite de Mars.
X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:<p>Mars, Europe, Ganymède, Titan, Encelade... La recherche de la vie extraterrestre ne se limite plus dans le système solaire interne. Si la plupart des missions spatiales s'activent sur Mars pour décoder son passé, les recherches se tournent aussi vers les lunes glacées de Jupiter et Saturne. Sous leur surface glacée se cachent de vastes océans souterrains qui abritent potentiellement des conditions favorables à l’apparition de la vie. De plus, Titan et Encelade manifestent des signes d’une chimie organique complexe...Des missions martiennes aux sondes JUICE, Europa Clipper et au drone Dragonfly, cette conférence explore la recherche des environnements habitables dans le Système solaire et en analyse les découvertes à la lumière des connaissances actuelles en astrobiologie et en astrophysique. <br /><br /><em>Athéna Coustenis est directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), basée au LIRA, à l'Observatoire de Paris. Astrophysicienne spécialisée en exploration spatiale et en sciences planétaires, ses recherches portent sur l'étude des atmosphères et des surfaces planétaires, notamment sur les conditions d'habitabilité des objets du Système solaire et des exoplanètes. Elle participe à la définition, au développement et à l'exploitation de missions spatiales telles que JUICE et ARIEL de l'ESA vers le système jovien et l'étude des exoplanètes, et MMX de la JAXA vers Phobos, satellite de Mars.</em></p>
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SUMMARY:Décrire l'évolution des galaxies avec la physique statistique par Jean-Baptiste FOUVRY
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DESCRIPTION:Une galaxie, comme la Voie Lactée, possède trois grandes propriétés dynamiques : (i) elle est constituée d'un nombre fini d'étoiles ; (ii) son évolution est gouvernée par la gravitation (une force à longue portée qui ne peut être stoppée) ; (iii) la Voie Lactée est "susceptible" (comme un tambour, elle répond aux perturbations cosmiques). De telles propriétés empêchent de connaître parfaitement la position de toutes les étoiles tout le long des 10 milliards d'années de son existence. Par exemple, que se serait-il passé si le Soleil était né ailleurs dans la Voie Lactée ? Si cette dernière avait été constituée de dix fois moins d'étoiles ? Ou encore si le halo de matière noire la contenant avait été dix fois plus lourd ? Cette présentation aura pour objectif d'illustrer comment des méthodes issues de la physique statistique permettent d'éclairer la richesse des processus dynamiques qui se tiennent au sein des galaxies.Jean-Baptiste Fouvry est chargé de recherches CNRS à l'Institut d'Astrophysique de Paris depuis 2019. Ses recherches portent sur la description de l'évolution à long terme des systèmes stellaires, en particulier la dynamique des étoiles dans les galaxies spirales et autour d'un trou noir supermassif.
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SUMMARY:Le principe anthropique par Daniel KUNTH
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DESCRIPTION:Ce principe, qui d’ailleurs n’en est pas vraiment un, divise la communauté scientifique depuis fort longtemps. La question est simple: pourquoi sommes nous là? Sommes nous les enfants désirés de l’Univers ou dit autrement, l’univers est-il particulièrement organisé pour que la vie appariasse tôt ou tard? De toute évidence, la question trouve une réponse positive sur Terre. Nul ne peut le nier. Mais s’agit-il d’une série de coïncidences toutes presqu'improbables, ou plutôt de tant de coïncidences que certains imaginent qu’une intention est à l’œuvre? Pour contourner les obstacles qui mènent immédiatement vers la métaphysique peut on aborder la question d’un point de vue astrophysique, et biologique? Qu’en est il de l’accélération de l’univers, de l’intensité des forces de la nature, du rôle stabilisateur joué par la lune, de la nature même du soleil etc…?… Sommes nous uniques ou devons nous penser que la nature aime se répéter et que la vie existe partout ailleurs dans la cosmos? Ces questions seront abordées durant la conférence.Daniel Kunth est chercheur à l’Institut d’astrophysique de Paris. Il a travaillé sur la physique des galaxies et leur formation d’étoiles. Il poursuit des travaux sur les supernovæ et leurs galaxies hôtes. Il est très impliqué dans la diffusion des connaissances vers le grand public ayant par exemple organisé les conférences de l’Institut d’Astrophysique de Paris et initié « La nuit des étoiles » au niveau national. Il est l'auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation dont « Les mots du ciel » et « L'astrologie est-elle une imposture ? » (CNRS éditions).
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