Vers: ACCUEIL Chronologie historique, culturelle et scientifique du QUANDO       Naviguez par les liens : TOP
CHRONOramique THÉMATIQUE Histoire Sciences Innovations Arts Pays Diffusions Prix-Honneurs Personnages Cinéramique

/   /

          Chronologie historique et culturelle par PAYS et Domaine choisis             Retour au choix de Domaine

Le Pays choisi est : Finlande

Le Domaine choisi est :     Science

///
L'ordre est toujours "   Histoire -  Thématique -  Sciences -  Innovations -   Prix d'honneur -  Mouvements -  Courants -  Diffusions -  Œuvres"

1939 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1939 PN/LI/ Finlande Sillanpaa Auteur Frans Emil Sillanpaa
© Prix-Nobel Littérature:  
Œuvres de Frans EEmil Sillanpää
1916 Elämä ja Aurinko
    'La Vie et le Soleil'. Traduite par J. Perret en 1 943.
1 919 Hurskas Kurjuus
    'Sainte Misère'. Traduite par J. Perret en 1928.
1931 Nuorena Nukkunut
    Silja ou Une brève Destinée. Traduite par J. Perret en 1 940.
1932 à 1 950 Kootut Teokset
    'Une brève Destinée'. Œuvre majeure de Silanpää, en 12 volumes, jusque 1 950.
1934 Ihmiset suviyössä
    'Des êtres humains dans la nuit d'été'. Traduite par P. Chaumelle en 1948.
1 935 Hiltu et Ragnar
    'La Vie et le Soleil'. traduit par J.-L. Moreau, 1974.

- - Info : Œuvres magiques, fraîches, très loin des scories sordides.
Vers le
TOP
- Vita : Écrivain finnois. Né en 1888, * en 1 964.
Prix Nobel de Littérature en 1 939.
1944 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1944 PN/CH/ Finlande Virtanen Scientifique Artturi Ilmari Virtanen
© Prix-Nobel Chimie:   '- Recherches et ses inventions en chimie agricole et alimentaire.
Et spécialement pour sa méthode de conservation du fourrage. -'

- - Info : Virtanent mit en évidence le métabolisme de l'azote et la nutrition des plantes.
Spécialiste en chimie de la nutrition, dont la fermentation, il permit de d'importants progrès en conservation.
Notamment du beurre et des fourrages. Finlande.
2008 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
2008 PN/PX/ Finlande Ahtisaari Personnalité Martti Ahtisaari
© Prix-Nobel Paix:   '- Pour ses efforts importants dans plusieurs continents
et sur plus de trois décennies pour résoudre des conflits internationaux.-'

- - Info : Il s'agit d'Irlande du Nord, de Namibie, des Balkans, et d'Indonésie en 2 005.
Depuis 1 963, il enseigne à Helsinki tout en militant dans des organisations d'aide aux pays en développement.
Il n'a jamais cessé ses actions pour la paix et le développement, comme militant, ambassadeur, diplomate.
Ceci en Tanzanie, Pakistan, Mozambique, Zambie, Namibie, et autres régions violentes et troublées.

2 005 :
M. Ahtisaari est nommé par les Nations unies envoyé spécial pour le Kosovo.
Il en fera rapport en 2 007, dans le difficile conflit avec la Serbie. Le Kosovo sera déclaré indépendant.

: 2 008 :
M. Athisaari obtient également le Prix Houphouët-Boigny de l'UNESCO.
Vers le
TOP
- Vita : Diplomate des Nations Unies, président de Finlande de 1994 à 2 000.
Né à Viipuri (Finlande) en 1 937. Prix Nobel de la Paix en 2 008.
2012 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
2012 ST/AC/ Finlande Granvik Scientifique Mikael Granvik
© Science Astro-Cosmologie:   Deuxième lune, et trajectoires
- - Info : Tant en physique cosmique qu'en physique nanoscopique se pose le problème des référentiels.

Un bon vieil exemple est Archimède qui, donnant le principe du levier, nous dit il y a longtemps :

Donnez-moi un point d'appui, et je soulèverai le monde!

. NdR: Le 'modèle' est possible - on le sait bien - mais il faudrait que notre ami Archimède pousse longtemps.
Des millions de milliards d'années à pousser son levier, par cm à la fois.
L'éternité, c'est long, sutout à la fin...

2 012 :
Des chercheurs (Granvik d'Helsinki), Vaubaillon (Fr) et Jedicke lancent un vaste programme de simulations.
Ils calculent les trajectoires relatives de probabilité maximale d'environ un milliard d'astéroïdes virtuels.
À cette fin, ils utilisent le (énorme) calculateur Jade de Montpellier.
Prenant la Terre pour point de référence (non fixe!) gravitationnel, ils en déduisent une 'deuxième lune', éphémère.
Elle doit y circuler sur orbite pendant environ une année terrestre, et le phénomène est répétitif.
Cette lune, rocheuse, aurait environ 1 ou 2 mètres de diamètre.
Les télescopes ne peuvent 'voir' (détecter) que les objets cosmologiques de plus de 400 m.
Actuellement (mai 2 012), 8 686 de ces astéroïdes géocroiseurs ont été repérés.
Mais de moins d'un mètre, il y en aurait des centaines de millions...
Les chercheurs sont très impatients de voir la réalisation 'concrète' de leur très vaste modélisation.

On appelle référentiel tout ensemble d'objets fixes les uns par rapport aux autres, qui permettent de repérer les diverses positions occupées par un objet mobile à différents instants.

L'étude et la prédiction des mouvements (trajectoire, vitesse, accélération) des objets est la mission de la cinématique.
Notons qu'on ne peut mesurer (par observation) à la fois la position et la vitesse d'un objet en mouvement.
Vers le
TOP
- Vita : Astrophysicien. Université d'Helsinki, Finlande.
2018 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
2018 ST/PY/ Finlande Cordis Scientifique Cordis_(Finland)
© Science Physique:   Gammma-Laser: laser au rayonnement gamma.
- - Info :

Le Maser est un dispositif qui produit un rayonnement cohérent d microondes dans le temps et dans l'espace.

Le Laser est un dispositif qui produit un rayon lumineux cohérent dans le temps et dans l'espace [les ondes et les photons associés se propagent en phase].
Laser, pour Light Amplification by Stimulated Emission of Radiations est dans la gamme de fréquences de la lumière visible.

Des Laser se sont déjà étendus dans le spectre électromagnétique en deçà et au-delà de l'intervalle de la lumière visible: infra-rouge; ultraviolet, et rayon-X .

Il s'agit à présent de rendre cohérents des rayonnements gamma.

Les gamma sont des rayonnements de très petite longueur d'onde (moins d'un picomètre soit 10 -12 mètres. Celle de la TSF, par ex., peut faire 10 m.).
Et donc de très haute fréquence et très énergétiques (bombe nucléaire).
Ils sont issus de phénomènes nucléaires: se produisant dans les noyaux des atomes. Par exemple désintégration, désexcitation.

La Finlande (surtout Turku) est depuis des années leader de physique-informatique en Europe; voir par ex. Nokia, mais depuis lors ruinée et reprise par les Chinois.
Le centre de recherches Cordis a publié dans Physics Letters B le mode d'avancée vers le Gamma-Laser.

Le Gamma-laser en produisant une génération cohérente de photons gamma à partir d'un condensat de Bose-Einstein d'atomes isomères de Césium 135 [isoptope de Césium].

Un condensat [de Bose-Einstein] est un état très particulier de la matière (prédit en 1 924).
Cet état est caractérisé par le fait que les molécules occupent le même état quantique (les paramètres d'énergie) à partir d'une température proche du zéro absolu.
Toutes les particules perdent alors leur individualité et le condensat est alors décrit comme un seul objet quantique macroscopique.

Le processus est alors le suivant :
Parmi les propriétés quantiques de ce condensat, on peut noter la cohérence spatiale des atomes et l'émission simultanée d'énergie par les noyaux excités déclenchant une puissante explosion de rayons gamma cohérents.

À la station Cordis, pour le Gammalas de Finlande, un accélérateur y produit des noyaux de césium instables;
ils sont neutralisés par ajout d'un électron puis refroidis jusque proche du zéro absolu, formant le condensat de B.-E. .
Et voilà la source à focaliser et... maîtriser.

Une des applications très prometteuse est l'analyse en profondeur, parmettant des précisions d'imagerie médicale jammais atteintes.
Vers le
TOP
- Vita : Centre de recherches en physique atomique en Finlande. Avec des chercheurs britanniques.
2018 ST/PY/ Finlande Cordis Scientifique Cordis_(Finland)
© Science Physique:   Refroidissement (vers le condensat)
- - Info : La température du vide intersidéral (mais il passe des rayonnements) est en général de quelques kelvins (donc -265 à -270 °).
Lenthalpie ne peut s'accumuler sans molécules à agiter.
Plusieurs êtres physiques se définissent à des températures inférieures, tels :
  • Des 'supraconduteurs' (de flux électrique).
  • Le condensat [tel celui de Bose-Einstein), où les molécules occupent le même état quantique à partir d'une température proche du zéro absolu.
  • Rayonnements gamma, de très petite longueur et de très haute fréquence et très énergétiques
Par quel processus etteindre des T° aussi basses? :

La température étant la mesure de l'agitation des atomes, il faut donc de ralentir ces atomes.
Dans le cas de gaz d'atomes froids, on les bomberde de photons issus de faisceaux laser (lumière cohérente concentrée).
En effet, lorsqu'un photon ('grain d'énergie') est émis ou absorbé par un atome, il enlève ou transmet une certaine quantité de mouvement (il le freine ou il l'accélère).

On devine que cela est infime : la vitesse de L'atome n'est modifiée que de quelques centimètres par seconde, alors qu''à température ambiante, les atomes se déplacent à plusieurs centaines de mètres par seconde. Remarquons que, à l'échelle de taille de l'homme, ce dernier courrait alors à des millliards de milliards de km/sec.

Les lasers sont capables de répéter cet opéraation de ralentissment plusieurs millions de fois par seconde.
Lorsqu'on croise plusieurs lasers de directions oppopsées dans l'enceinte qui contient le gaz froid à refroidir, on freine tant que l'on obtient ce quapos;on appelle une mélasse optique.
Ensuite on piège les atomes dans un champ magnétique confiné pour les empêcher encore de bouger.

Des applications espérées vont, pour les gamma-lasers, du traitement des tumeurs cérébrales... au stockage de batteries 'froides'
Vers le
TOP
- Vita : Centre de recherches en physique atomique en Finlande. Avec des chercheurs britanniques.

Revenir au PANORamique