Claude Cohen-Tannoudji
Claude Cohen-Tannoudji
Étrange, joyeuse surprise : nos écrivains de génie, Flaubert, Proust... nos philosophes profonds, Leibniz, Bergson... nos inventeurs dans les sciences, Linné, Galilée, Schrdinger... ont une vision du monde analogue à celles des Inuits du Grand Nord, des Aborigènes australiens ou de certaines tribus amérindiennes d'Amazonie ! Par une intuition réjouissante, Michel Serres emprunte les outils dont l'ethnologue se sert pour étudier les autres cultures. Car ces dernières, à y bien réfléchir, ne sont pas si différentes de la nôtre... Envisagée à rebours des conventions habituelles, notre culture brille alors de tous les feux de son originalité, révèle la chatoyante inventivité de sa pensée. Ô nouvelle surprise tout aussi délectable, cette pensée originale n'appartient pas au passé : notre modernité foisonnante lui ouvre de nouveaux horizons pleins de promesses...
Comment les physiciens ont-ils révolutionné notre compréhension de l'atome ? Physique atomique et moléculaire de Claude Cohen-Tannoudji, prix Nobel de physique, retrace l'aventure scientifique qui a conduit à la mécanique quantique.
Cet ouvrage, issu de nombreuses années d'enseignements universitaires à divers niveaux, a été conçu afin de faciliter le premier contact avec la physique quantique et d'aider ensuite le lecteur à progresser continûment dans la compréhension de cette physique. Les deux premiers tomes, publiés il y a plus de 40 ans, sont devenus des classiques dans le monde entier, traduits dans de multiples langues. Ils se placent toutefois à un niveau intermédiaire et ont été complétés par un troisième tome d'un niveau plus avancé. L'ensemble est systématiquement fondé sur une approche progressive des problèmes, où aucune difficulté n'est passée sous silence et où chaque aspect du problème est discuté (en partant souvent d'un rappel classique). Cette volonté d'aller au fond des choses se concrétise dans la structure même de l'ouvrage, faite de deux textes distincts mais imbriqués : les « chapitres » et les « compléments ». Les chapitres présentent les idées générales et les notions de base. Chacun d'entre eux est suivi de plusieurs compléments, en nombre variable, qui illustrent les méthodes et concepts qui viennent d'être introduits ; les compléments sont des éléments indépendants dont le but est de proposer un large éventail d'applications et prolongements intéressants. Pour faciliter l'orientation du lecteur et lui permettre d'organiser ses lectures successives, un guide de lecture des compléments est proposé à la fin de chaque chapitre. Le tome II se situe à un niveau un peu plus élevé que le tome I, en abordant des problèmes plus délicats comme la théorie des collisions, le spin et les calculs des perturbations indépendante ou dépendante du temps. Il fait une première incursion dans l'étude des particules identiques. Dans ce tome, comme dans le précédent, toute notion théorique est immédiatement illustrée par des applications diverses présentées dans des compléments. Comme le tome I, il a bénéficié de quelques corrections mais il a également été augmenté : le chapitre XIII traite maintenant des perturbations aléatoires et un complément entier sur la relaxation y a été ajouté.
Cet ouvrage, issu de nombreuses années d'enseignements universitaires à divers niveaux, a été conçu afin de faciliter le premier contact avec la physique quantique et d'aider ensuite le lecteur à progresser continûment dans la compréhension de cette physique. Les deux premiers tomes, publiés il y a plus de 40 ans, sont devenus des classiques dans le monde entier, traduits dans de multiples langues. Ils se placent toutefois à un niveau intermédiaire et ont été complétés par un troisième tome d'un niveau plus avancé. L'ensemble est systématiquement fondé sur une approche progressive des problèmes, où aucune difficulté n'est passée sous silence et où chaque aspect du problème est discuté (en partant souvent d'un rappel classique). Cette volonté d'aller au fond des choses se concrétise dans la structure même de l'ouvrage, faite de deux textes distincts mais imbriqués : les « chapitres » et les « compléments ». Les chapitres présentent les idées générales et les notions de base. Chacun d'entre eux est suivi de plusieurs compléments, en nombre variable, qui illustrent les méthodes et concepts qui viennent d'être introduits ; les compléments sont des éléments indépendants, dont le but est de proposer un large éventail d'applications et prolongements intéressants. Pour faciliter l'orientation du lecteur et lui permettre d'organiser ses lectures successives, un guide de lecture des compléments est proposé à la fin de chaque chapitre. Le tome I fournit une introduction générale, suivie d'un chapitre détaillé qui décrit les outils mathématiques de base de la mécanique quantique. L'expérience d'enseignement des auteurs a montré que cette présentation est à terme la plus efficace. Les postulats sont ensuite clairement énoncés à partir du troisième chapitre avec de nombreuses applications en compléments. Ensuite sont décrites quelques grandes applications de la mécanique quantique, par exemple le spin et les systèmes à deux niveaux, ou encore l'oscillateur harmonique qui donne lieu à de très nombreuses applications (vibration des molécules, phonons, etc.) dont bon nombre font l'objet d'un complément spécifique.
Cet ouvrage fait suite aux deux premiers volumes Mécanique quantique - Tomes I et II. Ce troisième tome de mécanique quantique se place dans la même optique que les précédents tomes, avec une rédaction où toutes les étapes des raisonnements sont explicitées et les calculs détaillés. Chaque chapitre est suivi d'une série de compléments destinés à appliquer à un certain nombre d'exemples intéressants les connaissances acquises. L'ouvrage s'adresse à des physiciens ou des chimistes déjà familiers avec les principes de base de la mécanique quantique. La première partie de l'ouvrage concerne l'étude des ensembles de particules identiques, le formalisme des opérateurs de création et d'annihilation, des opérateurs champ, etc. De nombreux exemples sont traités dans les compléments, en particulier les méthodes de champ moyen (équations de Hartree-Fock pour des fermions, de Gross-Pitaevskii pour des bosons). L'appariement en mécanique quantique est introduit en traitant dans un même cadre général fermions (théorie « BCS », pour Bardeen-Cooper-Schrieffer) et bosons (théorie de Bogolubov). La seconde partie concerne la théorie quantique du champ électromagnétique : émission spontanée, transitions à plusieurs photons, atome habillé, etc. avec des perspectives sur des méthodes expérimentales comme le pompage optique et le refroidissement et le piégeage d'atomes par des faisceaux laser. Un dernier chapitre traite de l'intrication quantique, de l'argument d'Einstein, Podolsky et Rosen ainsi que du théorème de Bell, insistant ici aussi sur l'importance des corrélations.
Les Avengers font face à une nouvelle menace ! Le Flash Blanc atteint la Terre et cause l'apparition d'un héros aux pouvoirs démesurés. Épaulés par les membres d'Alpha Flight, Captain America et ses alliés tentent par ailleurs de mettre un terme aux plans d'Ex Nihilo et Abyss. Puis, les Avengers partent espionner l'A.I.M. à Hong Kong.
Iron Man part pour l'espace ! Mais son voyage risque de mal tourner puisque le célèbre Avenger se retrouve accusé d'un crime. Une aventure étroitement liée aux événements d'Avengers vs X-Men et durant laquelle Tony Stark se mesure au mercenaire Tête de Mort. Puis, le début d'une grande saga qui lève le voile sur les véritables origines d'Iron Man.
In June of 1962, the Canadian Pacific Railway announced a proposal to redevelop part of its reserved land in the heart of downtown Calgary. In an effort to bolster its waning revenues and to redefine its urban presence, the CPR proposed a multimillion dollar development project that included retail, office, and convention facilities, along with a major transportation centre. With visions of enhanced tax revenues, increased land values, and new investment opportunities, Calgary's political and business leaders greeted the proposal with excitement. Over the following year, the scope of the project expanded, growing to a scale never before seen in Canada. The plan took official form through an agreement between the City of Calgary and the railway company to develop a much larger area of land and to reroute or remove the railway tracks from the downtown area-a grand design for reshaping Calgary's urban core. In 1964, amid bickering and a failed negotiating process, the project came to an abrupt end. What caused this promising partnership between the nation's leading corporation and the burgeoning city of Calgary to collapse? What, in economic terms, was perceived to be a win-win situation for both parties fell prey to a conflict between corporate rigidity and an unorganized, ill-informed, and over-enthusiastic civic administration and city council. Drawing on the private records of Rod Sykes, the CPR's onsite negotiator and later Calgary's mayor, Foran unravels the fascinating story of how politics ultimately undermined promise.
Claude Cohen-Tannoudji, prix Nobel de physique 1997, retrace son itinéraire personnel et scientifique et un demi-siècle d'évolution de la physique quantique. Sur ce sujet nul n'est mieux placé que lui, qui en a extrait les applications les plus caractéristiques et les plus étonnantes à la fois: la domestication -; et en particulier le refroidissement -; des atomes à l'aide de la lumière. La genèse de ces résultats révolutionnaires -; dont les applications commencent seulement à poindre aujourd'hui -; constitue un témoignage unique sur le développement de la physique et des techniques du XXè siècle.