{"id":25042,"date":"2026-09-30T00:05:35","date_gmt":"2026-09-30T00:05:35","guid":{"rendered":"https:\/\/harissa.com\/news-wp\/?p=25042"},"modified":"2026-09-30T02:01:28","modified_gmt":"2026-09-30T02:01:28","slug":"ruben-corcos-theorie-de-la-relativite-deinstein","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/harissa.com\/news-wp\/ruben-corcos-theorie-de-la-relativite-deinstein\/","title":{"rendered":"Ruben Corcos : Theorie de la relativite d&rsquo;Einstein"},"content":{"rendered":"<h2><\/h2>\n<\/p>\n<hr\/>\n<hr\/>\n<p> <b> <\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" height=\"269\" src=\"https:\/\/harissa.com\/harissa\/ksstein.gif\" width=\"225\"\/><\/p>\n<p> <\/b><\/p>\n<p> La th\u00e9orie de la relativit\u00e9, d\u00e9couverte par EINSTEIN, fut d\u00e9velopp\u00e9e en deux \u00e9tapes: La relativit\u00e9 restreinte en 1905 et la relativit\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale en 1916.<\/p>\n<p> Avant cette th\u00e9orie, on consid\u00e9rait le temps comme un facteur absolu. De plus on pensait que le temps et l&rsquo;espace n&rsquo;avaient pas de liens.<\/p>\n<p> Principes de la relativit\u00e9 restreinte:<\/p>\n<ol>\n<li> Dans un syst\u00e8me Galil\u00e9en la description d&rsquo;un ph\u00e9nom\u00e8ne est ind\u00e9pendant du syst\u00e8me de r\u00e9f\u00e9rence utilis\u00e9.<\/li>\n<p> Exemple: Un train se d\u00e9place \u00e0 vitesse constante sur une ligne droite; par rapport \u00e0 la station de gare (rep\u00e8re fixe) ou par rapport au train (rep\u00e8re mobile) les lois de la physique restent les m\u00eames. Impossible donc de discerner lequel des deux rep\u00e8res est \u00ab\u00a0vraiment en mouvement et lequel est au repos\u00a0\u00bb.<\/p>\n<li> La vitesse de la lumi\u00e8re est constante dans n&rsquo;importe quel rep\u00e8re Galil\u00e9en. (Qu&rsquo;est ce qu&rsquo;un rep\u00e8re galil\u00e9en? C&rsquo;est un rep\u00e8re qui se d\u00e9place par rapport \u00e0 un rep\u00e8re fixe \u00e0 vitesse constante). Elle n&rsquo;est pas r\u00e9gie par la loi de composition des vitesses (qui s&rsquo;ajoutent par exemple ou se soustraient).<\/li>\n<\/ol>\n<p> Les mesures de temps et de distance d\u00e9pendent des mouvements relatifs animant l&rsquo;observateur et l&rsquo;objet observ\u00e9. La vitesse da la lumi\u00e8re \u00a0\u00bb c \u00a0\u00bb restant, elle, invariante. De m\u00eame la mesure d&rsquo;un intervalle de temps est une mesure relative au syst\u00e8me de r\u00e9f\u00e9rence dans lequel a lieu la mesure.<\/p>\n<p> Le passager de LANGEVAIN:<\/p>\n<p> Suivant la th\u00e9orie de la relativit\u00e9, en consid\u00e9rant deux horloges A et B synchrones en un lieu; Si B reste en ce lieu, alors que A se d\u00e9place avec une vitesse constante le long d&rsquo;une courbe ferm\u00e9e qui la ram\u00e8ne finalement en B, alors Einstein montre par le calcul et par le raisonnement que l&rsquo;horloge A retarde sur l&rsquo;horloge B.<\/p>\n<p> Ce paradoxe va \u00eatre v\u00e9rifi\u00e9. En 1971 deux physiciens am\u00e9ricains embarqu\u00e8rent une horloge atomique sur un avion qui fit deux fois le tour de la terre d&rsquo;abord vers l&rsquo;Ouest, puis vers l&rsquo;Est (compte tenu de la rotation de la terre et du champ de gravitation terrestre, ils calcul\u00e8rent alors les d\u00e9calages imputables au \u00ab\u00a0paradoxe\u00a0\u00bb et les compar\u00e8rent \u00e0 ceux observ\u00e9s entre l&rsquo;horloge voyageur et celle de r\u00e9f\u00e9rence sur la terre: l&rsquo;accord \u00e9tait complet.<\/p>\n<p> R\u00e9sumons nous: La relativit\u00e9 d&rsquo;Einstein est fond\u00e9e sur deux postulats: Les lois de la physique sont identiques dans tous les syst\u00e8mes de r\u00e9f\u00e9rence en mouvement.<\/p>\n<p> La vitesse de la lumi\u00e8re est identique dans tous les r\u00e9f\u00e9rentiels. En 1905 Einstein le prouve pour des rep\u00e8res galil\u00e9ens (en mouvement uniforme) d&rsquo;o\u00f9 son nom de relativit\u00e9 RESTREINTE et en 1915 l&rsquo;\u00e9tend \u00e0 tous les r\u00e9f\u00e9rentiels et cela devient la relativit\u00e9 GENERALE.<\/p>\n<p> Utiliser la relativit\u00e9 (restreinte ou g\u00e9n\u00e9rale) signifie rechercher des lois qui restent identiques dans tous les r\u00e9f\u00e9rentiels.<\/p>\n<p> La physique classique de Newton consid\u00e8re qu&rsquo;il existe un espace et un temps absolus ob\u00e9issant \u00e0 la g\u00e9om\u00e9trie d&rsquo;Euclide (espace plan). Cadre statique \u00e0 l&rsquo;int\u00e9rieur duquel se d\u00e9roulent les ph\u00e9nom\u00e8nes physiques.<\/p>\n<p> La relativit\u00e9 restreinte efface la distinction entre espace et temps. Comment la mati\u00e8re modifie l&rsquo;espace-temps?<\/p>\n<p> Comment les masses se d\u00e9placent dans cet espace-temps? Ce sont ses amis math\u00e9maticiens Minkowski et Marcel Grossman qui vont l&rsquo;aider dans l&rsquo;utilisation de l&rsquo;outil math\u00e9matique.<\/p>\n<p> On change alors de g\u00e9om\u00e9trie: on utilisera celle de Riemann.<\/p>\n<p> La g\u00e9om\u00e9trie de Riemann a pour support une sph\u00e8re alors que celle d&rsquo;Euclide est plane. La droite dans le rep\u00e8re d&rsquo;Euclide devient sur la sph\u00e8re une \u00ab\u00a0g\u00e9od\u00e9sique\u00a0\u00bb  <b> qui sont les arcs d&rsquo;un grand cercle. <\/b><\/p>\n<p> Grossman l&rsquo;aide \u00e0 utiliser cette g\u00e9om\u00e9trie \u00e0 appliquer \u00e0 son espace-temps et plus encore \u00e0 appliquer le puissant outillage math\u00e9matique du calcul tensoriel d\u00e9velopp\u00e9 par l&rsquo;\u00e9cole italienne de Levi-Civita. <\/p>\n<p> Einstein et Grossman cr\u00e9ent alors leur espace-temps une surface \u00e0 4 dimensions (trois d&rsquo;espace et une de temps). La g\u00e9om\u00e9trie de cette espace d\u00e9pend de la pr\u00e9sence de mati\u00e8re. <\/p>\n<p> La pr\u00e9sence de mati\u00e8re d\u00e9forme l&rsquo;espace-temps en le courbant. Il synth\u00e9tise et simplifie sa recherche par une \u00e9galit\u00e9 simple: Courbure = Mati\u00e8re <\/p>\n<p> Toute masse courbe l&rsquo;espace autour d&rsquo;elle. Les objets se d\u00e9placent dans cet espace courbe, et \u00ab\u00a0tombent\u00a0\u00bb les uns vers les autres. Comme un ballon d\u00e9forme un coussin sur lequel il est pos\u00e9, la mati\u00e8re courbe l&rsquo;espace-temps. <\/p>\n<p> Les objets les moins denses qui s&rsquo;y d\u00e9placent \u00ab\u00a0tombent\u00a0\u00bb alors vers les objets les plus massifs, \u00ab\u00a0comme s&rsquo;ils\u00a0\u00bb \u00e9taient attir\u00e9s vers eux. Ils suivent en r\u00e9alit\u00e9 la d\u00e9formation de l&rsquo;espace. <\/p>\n<p> L&rsquo;espace n&rsquo;existe pas de fa\u00e7on absolue; chaque corps le modifie et gr\u00e9e de ce fait sa propre g\u00e9om\u00e9trie. L&rsquo;espace est la somme de toutes ces g\u00e9om\u00e9tries. <\/p>\n<p> Et alors qu&rsquo;est que E = mc<sup>2<\/sup> ? <\/p>\n<p> C&rsquo;est l&rsquo;\u00e9nergie interne que poss\u00e8de un corps du fait qu&rsquo;il est fait de mati\u00e8re. Et alors? Cette masse peut se transformer et lib\u00e9rer une \u00e9nergie \u00e9norme. Inversement une \u00e9nergie peut se mat\u00e9rialiser en masse d&rsquo;un corps. <\/p>\n<p> La th\u00e9orie de la relativit\u00e9 d&rsquo;Einstein a \u00e9t\u00e9 v\u00e9rifi\u00e9e par diff\u00e9rentes exp\u00e9riences et analyses de ph\u00e9nom\u00e8nes. <\/p>\n<p> Nous en citerons quelques uns: <\/p>\n<ol> <u> <\/p>\n<li> Le d\u00e9calage gravitationnel vers le rouge<\/li>\n<p><\/u>: <\/p>\n<p> Les rayons lumineux qui s&rsquo;\u00e9chappent d&rsquo;une \u00e9toile par exemple voient leur longueur d&rsquo;onde augmenter alors que ceux qui s&rsquo;en rapprochent la voient diminuer. La gravitation fait \u00ab\u00a0rougir\u00a0\u00bb la lumi\u00e8re. Ce d\u00e9calage est en r\u00e9alit\u00e9 d\u00fb au ralentissement du temps dans un champs de gravitation (comme pour l&rsquo;exemple des horloges atomiques). Il est donc indispensable de tenir compte du ralentissement gravitationnel. <\/p>\n<p> <u> <\/p>\n<li> Le P\u00e9rih\u00e9lie de mercure<\/li>\n<p><\/u>: Les plan\u00e8tes (dont mercure) d\u00e9crivent des trajectoires elliptiques (forme d&rsquo;\u0153uf) dont le soleil est l&rsquo;un des foyers (centre). <\/p>\n<p> La pr\u00e9sence des autres plan\u00e8tes perturbe cette ellipse qui ne se referme plus exactement : Le point le plus proche de l&rsquo;astre (mercure ici) au soleil (appel\u00e9 p\u00e9rih\u00e9lie) se d\u00e9cale de la sorte \u00e0 chaque orbite. Le d\u00e9calage observ\u00e9 \u00e9tait conforme \u00e0 sa th\u00e9orie de l&rsquo;espace-temps. <\/p>\n<p> <u> <\/p>\n<li> La d\u00e9viation des rayons lumineux pr\u00e8s du soleil<\/li>\n<p><\/u>: <\/ol>\n<p> La pr\u00e9sence d&rsquo;une masse d\u00e9forme la g\u00e9om\u00e9trie \u00e0 son voisinage, les rayons lumineux r\u00e9pondent \u00e0 cette d\u00e9formation en se courbant d&rsquo;autant plus qu&rsquo;ils passent \u00e0 proximit\u00e9 de cette masse. La th\u00e9orie de l&rsquo;espace-temps \u00e9tait encore en accord complet avec les r\u00e9sultats de l&rsquo;exp\u00e9rience. La lumi\u00e8re est faite de grains de mati\u00e8re appel\u00e9s photons; le photon qui entre dans un champ gravitationnel important comme celui du soleil subit son attraction et de ce fait le photon (lumi\u00e8re) voit sa trajectoire d\u00e9vi\u00e9e. <\/p>\n<p> Ainsi TEMPS -ESPACE &#8211; MATIERE sont intimement li\u00e9s. Sans mati\u00e8re il n&rsquo;y a plus de temps et plus d&rsquo;espace. <\/p>\n<p> CONSTANTE COMOLOGIQUE: <\/p>\n<p> D\u00e8s 1917 Einstein eut l&rsquo;intuition, du fait que le monde est en expansion, qu&rsquo;il existe une \u00e9nergie capable de compenser et de vaincre la gravitation et qui fait que les \u00e9toiles s&rsquo;\u00e9loignent l&rsquo;une de l&rsquo;autre. <\/p>\n<p> Ainsi, si la densit\u00e9 de mati\u00e8re de l&rsquo;univers est sup\u00e9rieure \u00e0 une certaine densit\u00e9 critique la gravitation reprend le pas sur l&rsquo;expansion alors l&rsquo;univers se contracte et s&rsquo;effondre sur lui-m\u00eame; il se produit alors le \u00ab\u00a0BIG CRUNCH\u00a0\u00bb ph\u00e9nom\u00e8ne inverse du \u00ab\u00a0BIG BANG\u00a0\u00bb. <\/p>\n<p> Si sa densit\u00e9 est \u00e0 peu pr\u00e8s \u00e9gale \u00e0 la densit\u00e9 critique l&rsquo;expansion ralentit ind\u00e9finiment sans jamais s&rsquo;arr\u00eater. <\/p>\n<p> Si la densit\u00e9 de mati\u00e8re de l&rsquo;univers est plus petite que la densit\u00e9 critique alors l&rsquo;univers continue son expansion \u00e0 l&rsquo;infini. <\/p>\n<p> L&rsquo;\u00e9volution de l&rsquo;univers d\u00e9pend non seulement de la densit\u00e9 de mati\u00e8re qu&rsquo;il renferme mais aussi de la densit\u00e9 d&rsquo;\u00e9nergie du vide (constante cosmologique). <\/p>\n<p> Cela voudrait dire que la mati\u00e8re ne repr\u00e9sente que 30% du contenu de l&rsquo;univers et que le reste 70% existe sous forme d&rsquo;\u00e9nergie invisible qui tend \u00e0 dilater l&rsquo;univers. <\/p>\n<p> Ainsi le vide n&rsquo;est pas vide. <\/p>\n<hr\/>\n<blockquote>\n<blockquote><\/blockquote>\n<\/blockquote>\n<h6><\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La th\u00e9orie de la relativit\u00e9, d\u00e9couverte par EINSTEIN, fut d\u00e9velopp\u00e9e en deux \u00e9tapes: La relativit\u00e9 restreinte en 1905 et la relativit\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale en 1916. 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