Chapitre d’ouvrage

5. L’ère nucléaire (1933-1945)

Pages 134 à 159

Citer ce chapitre


  • Biezunski, M.
(1993). 5. L’ère nucléaire (1933-1945) Histoire de la physique moderne (p. 134-159). La Découverte. https://doi.org/10.3917/dec.biezu.1993.01.0134.

  • Biezunski, Michel.
« 5. L’ère nucléaire (1933-1945) ». Histoire de la physique moderne, La Découverte, 1993. p.134-159. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/histoire-de-la-physique-moderne--9782707122544-page-134?lang=fr.

  • BIEZUNSKI, Michel,
1993. 5. L’ère nucléaire (1933-1945) In : Histoire de la physique moderne. Paris : La Découverte. TAP / Histoire des sciences, p.134-159. DOI : 10.3917/dec.biezu.1993.01.0134. URL : https://shs.cairn.info/histoire-de-la-physique-moderne--9782707122544-page-134?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/dec.biezu.1993.01.0134


Notes

  • [1]
    L’électronvolt est l’énergie d’un électron soumis à une différence de potentiel de 1 volt. 1 keV (kilo-électronvolt) est égal à 1 000 électronvolts.
  • [2]
    Ginestra Amaldi, The Nature of Matter (titre original : Materia e Antimateria, A. Mondadori, 1961), tr. par Peter Ashbury, The University of Chicago Press, Chicago et Londres, 1966.
  • [3]
    Voir Spencer Weart, La Grande Aventure des atomistes français. Les Savants au pouvoir, Fayard, Paris, 1980.
  • [4]
    Rapporté par Ugo Amaldi, « De la radioactivité artificielle aux bosons intermédiaires », Cinquantenaire de la radioactivité artificielle, 1934-1984, Université Pierre et Marie Curie, Paris, 1984.
  • [5]
    Voir Spencer Weart, La Grande Aventure des atomistes français, op. cit., p. 80-81, ainsi que la note de Francis Perrin, « La Découverte de la radioactivité positive », Comptes rendus du Colloque international sur l'histoire de la physique des particules, Paris, 21-23 juillet 1982, Éditions de Physique.
  • [6]
    E. Amaldi, B. Pontecorvo, F. Rasetti et E. Segrè.
  • [7]
    Ugo Amaldi, op. cit.
  • [8]
    John L. Heilbron, op. cit.
  • [9]
    L'Itinéraire intellectuel d'un physicien japonais, Belin, Paris, 1985.
  • [10]
    Ugo Amaldi, op. cit.
  • [11]
    Ceci est dû à la relation entre la masse et l’énergie, découverte par Einstein en 1905 (E = mc2). Une masse libère ainsi une énergie qui lui est proportionnelle moyennant un coefficient c2 qui est égal à 90 millions de milliards (en unités du Système international).
  • [12]
    Voir à ce sujet La Science sous le IIIe Reich, dir. publ. Josiane Olff-Nathan, Seuil, Paris, 1993.
  • [13]
    Voir Andreas Kleinert: « La Correspondance entre Philipp Lenard et Johannes Stark », in La science sous le IIIe Reich, ibid.
  • [14]
    Mark Walker: « Une physique nazie ? », in La science sous le IIIe Reich, ibid. « Le Mystère de la bombe allemande », in « Le Projet Manhattan : histoire de la première bombe atomique », Les Cahiers de Science et Vie, hors série, n° 7, février 1992. German National Socialism and the Quest for Nuclear Power 1939-1945, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
  • [15]
    Mark Walker, « Le Mystère de la bombe allemande », op. cit.
  • [16]
    Voir le livre de Philippe Breton, Histoire de l’informatique, La Découverte, Paris, 1987, et en particulier le chapitre VI intitulé « L’ordinateur : une convergence d’intérêts scientifiques et militaires ».
  • [17]
    Laura Fermi, Illustrious Immigrants — The Intellectual Migration from Europe 1930/1941, The University of Chicago Press, Chicago et Londres, 1968. Édition révisée, 1971.
  • [18]
    La parité décrit le comportement d’une grandeur par réflexion dans un miroir. Si la fonction est identique après réflexion, la parité est paire ; si elle prend une valeur opposée, la parité est impaire.
  • [19]
    Laura Fermi, op. cit., p. 184.
  • [20]
    Vannevar Bush a publié son autobiographie : Pieces of Action, New York, 1970.
  • [21]
    D’après Laura Fermi, L'Histoire de l'énergie atomique, adapt. Nicole Rey, Nathan, Paris, 1964.
  • [22]
    Laura Fermi, ibid., p. 87.
  • [23]
    Laura Fermi, ibid., p. 102.
  • [24]
    Voir Spencer Weart, La Grande Aventure des atomistes français. Les Savants au pouvoir, op. cit.; ainsi que Bertrand Goldschmidt, Pionniers de l’atome, Stock, Paris, 1987.
  • [25]
    Ces informations ainsi que celles qui suivent sont tirées du livre de Luis W. Alvarez, Adventures of a Physicist, Basic Books Inc., New York, 1987.
  • [26]
    L’atome d’uranium 236 contient un neutron de plus que l’atome d’uranium 235.
  • [27]
    Voir Pierre Radvanyi et Monique Bodry, « Les Multiples Chemins d’un projet démesuré », in « Le Projet Manhattan : histoire de la première bombe atomique », Les Cahiers de Science et Vie, « Big Science : les grands projets scientifiques du xxe siècle », n° 7, février 1992.
  • [28]
    Laura Fermi, op. cit.
  • [29]
    Jean-René Roy, L’Astronomie et son histoire, Presses de l’Université du Québec-Masson, Montréal-Paris, 1982.
  • [30]
    Voyage à travers l’Univers, t. I : Les Galaxies, Time-Life, Amsterdam, 1989.
  • [31]
    J. -R. Roy, op. cit., p. 230.

L’âge d’or prend fin en raison des nuages qui s’amoncellent sur le plan politique. L’Allemagne, le pays européen le plus avancé sur le plan économique, culturel, intellectuel, sur le plan de la physique théorique également, plonge tout à coup dans les ténèbres de la barbarie. Les physiciens sont touchés de plein fouet par le nazisme. Beaucoup d’entre eux, juifs, démocrates ou opposants au fascisme, ne peuvent s’accommoder de la situation et choisissent l’exil, quand ils n’y sont pas forcés. Des équipes formées par les physiciens européens émigrés se reforment dans les universités américaines. Le leadership en physique théorique change de continent. Mais le prix à payer se marque dans l’objet même des recherches. Jusque-là, les physiciens avaient favorisé l’étude de la structure intime de la matière et des lois — quantiques essentiellement — de son comportement à l’échelle microscopique. Or on découvre que cette matière qui nous entoure et dont nous sommes formés recèle des potentialités fantastiques d’énergie et que cette énergie peut être utilisée comme une arme décisive de destruction.
Quelques années plus tôt, aucun savant digne de ce nom ne se serait risqué à une telle affirmation sans être immédiatement qualifié de fou par ses collègues comme par l’ensemble de la société ; or il se trouvait qu’un scénario purement fantastique relevant de la science-fiction devenait tout à coup une réalité scientifique. Cette épopée de la physique nucléaire a commencé dans les années trente et s’est développée sur fond d’instabilité politique et de montée des périls…


Date de mise en ligne : 27/05/2019

https://doi.org/10.3917/dec.biezu.1993.01.0134

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