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Le Pays choisi est : Germanie

Le Domaine choisi est :     Science

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

-5250 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
-5250 ST/AL/ Germanie ** * **
© Science Agro-alimentaire:   Semis de chanvre
- - Info : Dans la région d'Eisenberg, en Thuringe, des semis de chanvre ont été découverts à côté de poteries.
Ils seraient situés à la fin du -VIe siècle.
Le chanvre ('cannabis sitva') est dit d'origine du centre de l'Asie.
Il n'est pas impossible que des graines aient 'volé' naturellement vers l'Ouest.
Il y aurait progressivement intéressé des investisseurs étrangers.
-1601 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
-1601 ST/GG/ Germanie ** * **
© Science Géo-cartographie:   Disque de Nebra (Musée de Halle, All.)
- - Info : En 1 999, des fouilleurs clandestins, à Nebra-um-Unstrut en Saxe-Anhalt (Allemagne) découvrent des objets constituant un dépôt cultuel.
Le disque de Nebra, un bronze pesant à peu près 2 kg et d'environ 32 cm de diamètre, datant de vers -1600.

C'est la plus ancienne représentation reconnue du ciel nocturne, donc 200 ans avant les premières images égyptiennes.
Selon Net :

'- Il se présente sous la forme d'une plaque circulaire sur laquelle se détachent, en plaques d'or incrustées, des points supposés être des corps célestes.
La Lune représentée en disque central ou en croissant ; les Pléiades, constellation, représentée par sept étoiles groupées...) et d'autres motifs en feuille d'or.
Il pourrait s'agir d'une représentation du ciel pour un observateur qui se serait situé en Allemagne à l'apparition des Pléiades il y a 3600 ans. -'

'- On y distingue aussi sur le côté droit un arc de 82 degrés (et la trace d'un autre disparu, sur le côté gauche) qui pourrait représenter l'écart entre les points de l'horizon où le soleil se lève, ou se couche, aux solstices d'été et d'hiver.
La valeur de cet angle correspond relativement bien à la latitude du lieu de la découverte.
Un autre élément intéressant du site de Nebra est qu'au solstice d'été, le soleil se couche derrière le sommet du massif du Harz, le mont Brocken, sommet le plus haut de la partie nord de l'Allemagne, situé à environ 80 km au Nord-Ouest de là.
Cet élément permet d'imaginer un alignement possible du disque avec l'arc latéral subsistant orienté vers l'Ouest. -'

'- De l'autre côté du disque, à l'opposé, un autre arc représenterait soit une barque solaire, soit la Voie lactée. -'

Le Net fait également référence à un livre, de Howard Crowhurst , qui est consacré à cette découverte:

'- Dans son livre, Howard Crowhurst démontre que l'objet n'est pas simplement une représentation symbolique de la voûte céleste, mais un appareil qui permet à son propriétaire de suivre et de prédire précisément, non seulement les cycles du Soleil et de la Lune, mais aussi les conjonctions de Mercure, Vénus et Mars, à tout le moins.
Cela deviendra clair que les personnes qui ont conçu cet objet avaient une connaissance beaucoup plus avancée du ciel et de ses cycles que ce qui est actuellement accepté pour cette période. Ils utilisaient une géométrie précise et complexe. Ils avaient même déchiffré une cohérence sous-jacente dans le système solaire, basée sur le nombre 39. Ces connaissances sont les mêmes que celles qui furent inscrites en pierre dans les paysages mégalithiques du sud Morbihan et témoignent de la transmission des informations à travers des millénaires.

NdR: Le ' travers les millénaires' est ambigu, ou mal traduit.
De telles compétences ne peuvent être largement antérieures à cette période.
Toutefois, la population celtique de Bretagne étant originaire de Saxe, certaines communautés culturelles ne sont pas exclues.
850 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
850 ST/GG/ Germanie ** * **
© Science Géo-cartographie:   Cartes des fortins du Danube
- - Info : Un géographe de Bavière publie des cartes des "castra" du Nord du Danube.
Lecastrum est un camp fortifié, puis un fortin avec garnison romaine.
La carte du Nord implique le peuples des Polanes, qui donna son nom à la Pologne .
956 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
956 ST/AP/ Germanie ** * **
© Science Ingéniérie:   Techniques minières
- - Info : Développement de l'activité minière dans la région de Goslar.
Cette cité contrôle la région du Rammelsberg où se développait l'activité minière.
Il s'agit des précieux plomb et zinc, qui feront le fruit de la cité.

956 :
En 956, époque probable d'ouverture de ces mines, sous Othon 1er.
Il sera d'empereur' du Saint Empire germanique' en 962.

Goslar, situé en Basse-Saxe, deviendra 'ville impériale'.
Elle présente encore d'imposants remparts et des tours du XVIe siècle.
L'hôtel de ville est du XVe, et des églises gothiques font dévotion.

Les sites miniers ont toujours été les sources primaires de la richesse.
Les sources secondaires, c'est de la prendre aux autres.
1113 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1113 ST/AP/ Germanie ** * **
© Science Ingéniérie:   Fours de Métallurgie
- - Info : En région de Landerthal, en Rhénanie, développement du four de métallurgie.
C'est un four à masse, à marche continue, au foyer de grès.
Il est muni d'un puits et de sa soufflerie.
1206 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1206 ST/BI/ Germanie Frederic II Souverain Frederic II de Hohenstaufen
© Science Biologie:   La langue, ou la communication 'originelle'
- - Info : Triste expérience de l'empereur germanique.
Il fit bien soigner 6 poupons, mais les privant absolument d'entendre quelque parole que ce soit.
Le projet était de savoir quelle serait la langue 'originelle' dans laquelle ils s'exprimeraient.
On supposait que ce soit le grec ou le latin, langues 'de base'.
Mais les bébés ne s'exprimèrent jamais. Les six dépérirent et moururent.
On considère la communication comme aussi fondamentale pour la vie.
NdR: On aurait pu demander l'avis de leur mère avant ces meurtres...
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- Vita : Empereur germanique depuis 1212.
Né en Ancône (Ita.) en 1194, * dans les Pouilles (Ita.) en 1250.
1229 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1229 ST/MA/ Germanie Jordanus Nemorarius Mathématicien Jordanus Nemorarius
© Science Mathématiques:   L'Algorithme démontré. Des Nombres donnés. Des Poids.
- - Info : Jordanus serait le premier à utiliser des lettres pour désigner des nombres "arbitraires".
Ceux-ci sont obtenus par relations avec d'autres connus, comme, par exemple, une inconnue d'une équation.
De là, il élabore une sorte de mathématique 'logique', 'littérale' de relations, formant des algorithmes.

NdR: Ce sont des processus cohérents donnant la résultante d'un ensemble de relations en une séquence finie d'opérations.
Ils sont donc répétitifs selon les mêmes conditions paramétriques.
Nemorarius n'a cependant pas pu construire un système littéral intrégré, ou une logique intégrale comme le fera Boole vers 1855.
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- Vita : Général des dominicains. Remarquable logicien, mathématicien et physicien pionnier.
1234 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1234 ST/MA/ Germanie Jordanus Nemorarius Mathématicien Jordanus Nemorarius
© Science Mathématiques:   Des Poids. Projection stéréographique
- - Info : Entre autres contributions pionnières et fondamentales en logique et mathématiques,
Némorius dans son 'Traité de géométrie' présente la projection stéréographique.

'- Cette projection stéréographique est la '- Transformation ponctuelle qui, à un point M d'une demi-sphère de sommet O, associe le point d'intersection de la droite (OM) et du plan équatorial. -' [Larousse].

'Stéréo' est le préfixe donnant une dimension 'spatiale'. Une première version est due à Hipparque en 145.
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- Vita : Général des dominicains.
Remarquable logicien, mathématicien et physicien pionnier.
1250 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1250 ST/GG/ Germanie Peutinger Scientifique Konrad Peutinger
© Science Géo-cartographie:   Carte routière de l'empire romain (6m * 30 cm)
- - Info : Une ancienne carte routière représentait les principales routes de l'ensemble de l'empire romain.
C'était une représentation schématique qui ne tient pas compte de l'échelle.
Elle contient quelques erreurs et inexactitudes: elle va d'ailleurs jusqu'en Chine.

Une copie a été réalisée vers 350.
Puis elle fut reproduite par un moine au XIIe siècle.

Elle fut découverte au début du XVIe siècle, à Worms et confiée à Konrad Peutinger, qui la publia.
Son nom y est resté attaché.
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- Vita : Publicateur de la carte routière romaine qui, depuis lors, porte son nomµ. XVIe s.
1252 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1252 ST/BI/ Germanie Albert &_Bollsstadt Scientifique Albert Bollsstadt
© Science Biologie:   Morphologie des plantes
- - Info : A. Bollsstadt étudie la morphologie et l'écologie des plantes.
Il présente le premier ouvrage majeur sur le sujet
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- Vita : Botaniste d'origine allemande. Professeur à Paris.
1312 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1312 ST/PY/ Germanie Fribourg Scientifique Theodoric de Fribourg
© Science Physique:   Arc-en-ciel
- - Info : Fribourg montre que l'arc-en-ciel peut être reproduit par des expériences
faites avec des cristaux hexagonaux et des sphères de cristal.
Il met ainsi en évidence les phénomènes de la réfraction et de la réflexion de la lumière.

NdR: Kepler verra la réfraction atmosphérique en 1604.
La décomposition de la lumière blanche en couleurs du spectre par réfraction à travers un prisme est due à Newton en 1669.

L'arc-en-ciel est l'"écharpe d'Hermès". C'était, en mythologie, un moyen de communication utilisé par les dieux.
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- Vita : Physicien et opticien. Réfraction.
1488 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1488 ST/GG/ Germanie Reger Scientifique Reger
© Science Géo-cartographie:   "Geographia" de Ptolémaios
- - Info : Reger édite la Geographia de Ptolémaios, qui vécut de 90 à 168, à Ulm.
C'est dire le succès de cet ouvrage, où néanmoins les astres tournent autour de la terre...
Mais il propose quatre systèmes de projection, tout-à-fait remarquables.
Ceci dit, le nom Ptolemaios signifie en vieux grec "le Belliqueux"
Mais cela qualifiait les pharaons (grecs) lagides d'Alexandrie.

Ulm, ville éduquée, culturelle, est sur la rive gauche du Danube, en Bade-Wurtemberg.
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- Vita : Éditeur en cartographie, empire germanique.
1492 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1492 ST/GG/ Germanie Behaïm Scientifique Martin Behaïm
© Science Géo-cartographie:   Premier globe terrestre
- - Info : M. Behaim construit le globe terrestre Erdapfel de 51cm de diamètre, à Nuremberg.
Il est recouvert de cuir et de parchemins.
En allemand, Erd, c'est la 'Terre', et une Apfel, c'est une 'pomme'.
On devrait donc l'appeler 'Pomme de Terre' plutôt que globe terrestre.
Néanmoins, c'est le plus ancien globe conservé (il est à Nüremberg).

Quelques 'rotondités' (de la Terre) de l'histoire:
  • Au -IIIe millénaire, les Sumériens se représentaient la Terre comme un disque plat posé sur un océan sans limite.
  • Au -Ve s, Pythagore de Samos et Parménide, commencent à se représenter la Terre sous la forme d'une sphère.
    L'inspiration leur vient de la logique de la courbure de l'horizon.
  • Vers - 230 Ératosthène confirme la rotondité de la Terre.
    Par triangulation, dans un puits (d'Assouan) au zénith, et l'ombre d'un bâton à 1000 km, il obtient un extraordinaire 40 000 km de diamètre.
  • C'est la renommée du géographe grec Ptolemaios (+IIe s.) qui fait répandre la rotondité dans l'enseignement occidental.
    Mais ce dernier d'estime' la circonférence à 33 000 km.
  • En 1410, selon le théologien français Pierre d'Ailly influent Imago Mundi, toutes les terres émergées sont regroupées dans l'hémisphère Nord, et entourées d'un immense fleuve, la mer Océane. L'équateur marque la limite au-dessous de laquelle il est impossible aux hommes d'accéder.
  • 1468 : en raison de l'erreur de Ptolemaios, la largeur de cette 'Mer océane', séparant l'Europe de l'Asie était estimée à 10 000 km, par Paolo Toscanelli.
    Dès lors, Christoforo Colombo se lancera dans l'aventure vers l'Extrême orient.
Au milieu de cet 'océan', on lisait notamment un île mythique appelée Antilia avec en son milieu une île mythique du nom d'Antilia.
Il est tentant de porter ce nom vers les futures 'Antilles'.
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- Vita : Géographe, catographe et navigateur. Créateur du Globe terrestre.
Né à Nuremberg (All.) en 1459, * à Lisbonne en 1507.
1494 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1494 ST/GG/ Germanie Celtis Scientifique Konrad Bickel, dit Celtis
© Science Géo-cartographie:   Carte routière romaine de 340
- - Info : K. Cetis retrouve dans une bibliothèque de Worms (Ger.) en 1494 une carte routière romaine.
Elle s'étend du Portugal à l'Inde.
Après l'empire romain, ce sont des terres de conflits barbares.
Puis les conquêtes musulmanes ont fait que peu ou pas de routes ne sont faites.

Bickel, dit en latin 'Celtis', est une 'humaniste' très érudit, étudiant et enseignant à Heidelberg (1484) Cologne (1497), Rostock, Leipzig.
À Krakov (Cracovie), renommée, il développa la science mathématique qu'il enseigna aussi.

Il fut 'couronné' Lauréat de la Poésie par l'empereur Friedrich III à Nürnberg.
De là, ses contributions en géographie et histoire aux Chroniques de Nürnberg.
Les recherches 'humanistes' conduisirent aux découvertes de l'Ancien, dont la carte romaine.
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- Vita : Érudit 'humaniste' et enseignant en plusieurs disciplines.
Né à Frankurt-am-Main en 1459, * v. 1510.
1495 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1495 ST/PY/ Germanie ** Innovateur **
© Science Physique:   Déviation magnétique
- - Info :
1099 :
En 1099, Chen Koua décrit un instrument pour s'orienter: le "poisson-montre-sud".
Lorsqu'il flotte dans un bol d'eau, il s'oriente vers le sud.
C'est la propriété due au 'magnétisme terrestre'.
Elle résulte de l'inégalité de la répartition des masses ferreuses dans le noyau terrestre.
Celles-ci ont la propriété d'aimantation, puisque le fer a des orbites d'électrons quasi-libres.
en 1495, La déviation se mesure selon l'angle par rapport à l'axe de la Terre.
Comme ce dernier bascule, le 'pôle magnétique' se déplace à la surface terrestre.
1502 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1502 ST/PY/ Germanie Brunschwygk Scientifique Brunschwygk
© Science Physique:   Art de la distillation
- - Info : NdR: Brunschwygk publie son 'Liber Arte distillandi', mais le processus de base est ancien.
La distillation est la vaporisation puis condensation d'un liquide, séparant les composants.
Elle est typique des 'alambics' produisant des alcools.
Brunschwygk est à Strasbourg, relevant de l'Empire Germanique jusque 1681.
Après, elle relève, par conquête, de la France, jusque 1 870.
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- Vita : Maître en distillation. Germanie.
1505 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1505 ST/AP/ Germanie Kalbe Scientifique Ulrich von Kalbe
© Science Ingéniérie:   Réseaux des filons miniers
- - Info : Publication du 'Bergbüchlein' de von Kalbe ('Connaissance des filons miniers') à Augsbourg.
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- Vita : Génie minier, à Augsbourg (All.).
1521 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1521 ST/GG/ Germanie Schöner Scientifique Johann Schöner
© Science Géo-cartographie:   Mappemonde, représentant les contours de l'Australie et de l'Antarctique
- - Info : Selon Net ['Krono'], '- Schöner réalise une mappemonde, représentant les contours de l'Australie et de l'Antarctique -'.

1605 :
L'Australie, cependant, fut abordée pour la première fois par le Hollandais Willems Janszoon en 1605.

1606 :
Et en 1606 l'Espagnol Váez de Torres franchit le détroit (qui porte son nom).

1642- 1643 :
Le Hollandais découvre la Terre de van Diemen (qui sera la Tasmanie).

Mais ce n'est que par les explorations côtières de Dampier (GBr) qu'on les connut.
l'Ouest fut apelé d'abord Nouvelle Hollande.

L'assertion du Net d'une carte de 1520 la représentant (et surtout l'Antartique) est donc peu crédible.

Cependant, Wiki présente Schöener comme professeur (à Nuremberg, le top) et cartographe très influent.
Il possédait sa propre imprimerie, laquelle produit La toute première impression du ciel en 1516.

Sa représentation de son globe terrestre donne la description des continents américains ainsi que de la Nouvelle-Guinée.
Toutefois, au Sud de l'Amérique se trouve cette fameuse Terra Australis, déjà suggérée par Ptolemaios (vers 50).

1537 :
Oronce Fine la dessinera explicitement.

Chez Schöner, on ne connaît pas l'étendue du Pacifique; de la sorte, de Japon est au large de la Californie.
Et cette 'hypothétique' Terra Australia ('austral' signifie 'du Sud') occupe... le bas de la carte.

Schöner fut ordonné prêtre catholique dans l'évêché de Bamberg, le 13 juin 1500.
De sa relation avec Kunigunde Holocher il eut trois enfants.
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- Vita : Humaniste, mathématicien, cartographe, cosmographe, astronome et prêtre allemand.
Né en 1477 à Karlstadt am Main, en Basse-Franconie. * en 1547 à Nuremberg.
1541 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1541 ST/CH/ Germanie Agricola Scientifique Georg Bauer dit Agricola
© Science Chimie:   Minéralogie et 'fossile'
- - Info : Dans 'De re metallica', Bauer étudie les minerais (et les mines), initiant la 'minéralogie'
Il est le premier à utiliser le terme de 'fossile' (trad. ici en français).
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- Vita : Minéralogiste. Né en Saxe (All.) en 1494, * à Chemnitz en 1555.
1542 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1542 ST/CH/ Germanie Agricola Scientifique Georg Bauer dit Agricola
© Science Chimie:   Minéralogie, métaux
- - Info : Dans De re metallica, Bauer présente les propriétés physiques des minéraux.
C'est la fondation de la "minéralogie".
La "cristalographie, quant à elle, est due à Gesner.
Le tableau suivant survole les étapes-clefs de a minéralogie et cristallographie.
Événements de la minéralogie et de la cristallographie'
49 Pline l'Ancien consacre 4 volumes de son Histoire naturelle aux minéraux.
Dans cette œuvre, il traite aussi - avec des conseils - de l'horticulture, du lin et du chanvre.
1003 Ibn Sĩnã (dit en fr.'Avicenne') range les minéraux en
  • Pierres;
  • Métaux;
  • Soufre
  • Sels.
Il montre aussi l'importance de l'"analyse" pour les différencier.
Ibn Sĩnã est surtout renommé pour ses descriptions de maladies graves et autres contributions de médecine.
1542 Georg Bauer (dit en fr. 'Agricola'); propriétés physiques de métaux, dans De Re metallica
1 563 Gesner: 'cristallographie': première description des cristaux.
1611 Le physicien et astronome J Kepler (Ger.) est fasciné par la symétrie hexagonale du flocon de neige.
Il en devine (à l'époque, on ne peut l'explorer) la structure sous-jacente.
Cette disposition très complexe mais rigoureuse (il y en a 6 génériques) est éblouissante.
Peut-être aucun bijou de diamants n'a pu l'égaler.
Mais, bien sûr, il faut les regarder avec des yeux frais.
1669 Niels Steensen (Danemark) (en France on dit 'Sténon') constate la constance des angles des cristaux de quartz.
Ce qui en donne cette remarquable régularité.
Steensen est anatomiste et géologue danois, qui devint évêque de... Titiopolis en Grèce.
Surtout, il découvrit le canal de la parotide.
Il est fondateur de la paléontologie et de la géologie stratigraphique.
1723 Cappeller introduit le terme de "cristallographie".
D'autres l'attribuent à Romé de l'Isle en 1772.
1772, 1 783 Jean-Baptiste Romé de l'Isle (Fra) : ouvrages de cristallographie.
Il y présente sa 'loi fondamentale de constance des angles'.
Il posa des bases scientifiques de l'étude des minéraux.
Il montre que toutes les formes cristallines dérivent par troncatures de quelque formes simples.
Ce qui nous donne ces remarquables échafaudages visuels.
Il est mort comme tout le (beau?) monde à Paris, bien sûr, en 1790.
1774 L'abbé René Just Haüy ébauche les premières théories sur l'organisation et les structures intimes de la matière.
Il construit l' analyse en cristallographie, et décrit les règles géométriques d'agencement.
Il en dégage un concept d'"atome", d'unité et de périodicité en observant le "clivage" d'un cristal de calcite tombé et cassé.
Sa maladresse l'aida à montrer que les cristaux sont un empilement de petits volumes, des polyèdres.
Cela veut dire 'plusieurs côtés'; mais quand il n'y en qu'un on n'a rien.
Il montre les règles de symétrie et 7 systèmes cristallins.
1 783 Carangeot (Fra.) présente le goniomètre, compas mesureur d'angle.
Ce dispositif fera progresser la cristallographie.
1784 L'abbé René Just Haüy (Fra.) élabore sa théorie des "molécules intégrantes" à 3 dimensions.
Elle permet de dériver du noyau cristallin toutes les formes secondaires.
C'est la "loi des troncatures rationnelles" selon laquelle les arêtes des formes cristallines sont coupées selon des rapports simples par les faces d'une autre forme du même système.
1801 Le Traité de minéralogie de R. J. Haüy présente les règles de topologies des cristaux, qui sont toujours utilisées.
1809 Wiliam Hyde Wollaston est chimiste et physicien britannique.
Il présente son "goniomètre à réflexio" qui remplace le raporteur de Carangeot.
Il mesure les angles par réflexion de la lumière sur le cristal.
Ainsi, il montre les figures d'interférences qui permettent de différencier les cristaux.

Il découvrit le rhodium et le palladium (bien avant P. M. Curie).
Il distingue les raies spectrales solaireS.
Il confirme l'existence de l'"ultraviolet" (donc les rayonnements à fréquences plus élevées que celles de la lumière visible.)
Tant qu'on y est, avant de mourir, à Londres en 1828, il montra l'identité ente l'électricité statique (charge) et dynamique (flux).
1 815 La "loi de symétrie" de R. J. Haüy.
Toute modification de la forme cristalline se répète sur tous les éléments de même espèce (les faces, les angles, les arêtes).
Appliquée aux minéraux, elle donne la loi de structure des minéraux et leur classicfication.
Un bon abbé savant, né en 1743, appelé au ciel (de Paris, lui aussi) en 1 822.
1 822 Publication de l'échelle de dureté de Mohs, qui est toujours utilisée. On sait que le diamant est le plus 'dur' des cristaux.
La 'dureté' de l'eau n'a rien à voir: elle est en relation avec sa composante en calcaire.
1830 Hessel définit les 32 "classes de symétrie" des cristaux.
1839 Miller définit les "notations" des cristaux (on dit aussi 'indices' en français.)
1840 Delafosse définit la "maille élémentaire" du cristal.
1 848 Bravais définit les "réseaux cristallographiquese" de... Bravais.
Cela implique qu'un cristal est formé par la répétition en 3D d'un motif élémentaire enréseau cristallin (suivant les règles de Huÿt).
Par la théorie mathématique des 'groupes', on aboutit à 230 groupes de symétrie.
1873 Gaudin publie L'Architecture du Monde des Atomes.
Il fait une distinction claire entre "atome" et "molécule".
(Mais une 'molécule' d'hydrogène, par exemple, n'est formée que d'un seul atome - ce n'est pas contradictoire).
C'est cependant John Dalton qui présenta en 1808 la composition atomique de toute matière, distinguable par la masse du composant de base.
Publié dans sa New Synthesis.
NdR: C'est (son contemporain) M. M. Gaudin qui est connu en France: il créa le cadre permanent de fonctionnaires chargés de lever les impôts...
1800 P. et J. Curie La piézo-électricité de certains cristaux (générant une étincelle par un choc).
On en sait les multiples applications, telles l'allumage d'un chauffe-eau.
1 889 Reinitzer et Lehman : Les "cristaux liquides" et l'"état isomorphe".
'Iso', c'est 'le même', et 'morphe', c'est 'forme'.
XIXe s. Les semi-conducteurs, les circuits intégrés, l'"effet transistor" - vers l'électronique.
1 982 Shechtman étudie par DRX un alliage aluminium-manganèse.
Il découvre une structure apériodique, non-régulière, avec un symétrie d'ordre 5.
Shocking! Des prismes pantagonaux ne peuvent pas remplir l'espace.
Ce q'quasi-cristal' a donc une structure ordonnée, pentaédrique, mais montre que la quasi-périodicité est suffisante.
1 985 Kroto : Nouvelles structures aux propriété étonnantes: Les fullerènes C60
1 991 Ijima : Nanaotubes, nanomatériaux, nano technologies.
NdR: "nano", c'est pas du japonais, mais donne l'ordre du 'milliardième.'
2 004 Geim et Novoselov : le "graphène 2D". On lit la racine 'graphite' (carbonique) et '2 dimensions'.
La couche est si fine qu'elle n'a qu'une seule molécule d'épaisseur - en continu. Conductivité et résistance eexceptionnelles.

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- Vita : Minéralogiste. Né en Saxe (All.) en 1494, * à Chemnitz en 1555.
1545 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1545 ST/AL/ Germanie Fuchs Scientifique Leonhart Fuchs
© Science Agro-alimentaire:   Remarques sur l'histoire des plantes
- - Info : Contribution importante en botanique.
Le genre floral 'fuchsia' fut dédié à son nom par Plumier.
Fuchs écrit d'autres traités de botanique.

En médecine, Fuchs est connu pour ses études sur la lèpre.

Le Jardin botanique de Liège (Bel., qui était germanique) se trouve rue L. Fuchs
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- Vita : Botaniste et médecin. Né en Bavière (Germ.) en 1501, * à Tübingen en 1566.
1596 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1596 ST/AC/ Germanie Kepler Scientifique Johannes Kepler
© Science Astro-Cosmologie:   Mysterium Cosmographicum ('Le Mystère cosmographique')
- - Info : Traité où J. Kepler propose que le Soleil exerce une force qui diminue avec la distance et maintient les planètes sur leurs orbites.
Partisan de Kopernik et sa théorie héliocentrique.
Il cherchait à déterminer si les orbites des planètes étaient des cercles.
Il découvrira que les orbites sont elliptiques. Il sera magistralement modélisé par Newton.

Il succèda à Tycho Brahé comme mathématicien impérial et astronome à la cour de l'empereur Rodolphe II à Prague.
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- Vita : Physicien et astronome prodige.
Né en Wurtemberg (All.) en 1 571, * à Ratisbonne en 1 630.
1596 ST/AC/ Germanie Kepler Scientifique Johannes Kepler
© Science Astro-Cosmologie:   Les 'Trois lois de Kepler'
- - Info : Kepler fait les propositions suivantes:
  • La première établit le mouvement elliptique des planètes.
  • La seconde établit que le rayon vecteur, reliant une planète au Soleil, balaie des aires égales, dans des temps égaux.
  • La troisième énonce que le rapport du [carré des périodes de révolution (T)] au [cube de leur distance moyenne au Soleil (r)] est constant:
    le rapport T2/r3 a la même valeur pour toutes les planètes.
    Cette loi montre que plus une planète est éloignée du Soleil, plus sa vitesse moyenne de révolution diminue.
  • Kepler propose que le Soleil exerce une force qui diminue avec la distance et maintient les planètes sur leurs orbites.
  • Cette assertion - plus sérieuse que la chute d'une pomme - sera une source déterminante pour l'énoncé du modèle de la gravité par Newton.
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- Vita : Astronome pionnier, né en Wurtemberg (All.) en 1571, * à Ratisbonne en 1 630.
1603 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1603 ST/AC/ Germanie Bayer Scientifique Johannes Bayer
© Science Astro-Cosmologie:   Premier atlas du ciel imprimé. Nomenclature des étoiles.
- - Info : Sa nomenclature des étoiles, restée adoptée, est fondée sur la hiérarchie de leur éclat apparent.
Dans chaque constellation, l'étoile la plus brillante est appelée Alpha (ex. 'Alpha du Centaure').
Celle d'éclat immédiatement inférieur est 'Beta', et ainsi de suite.
Certaines étoiles, les plus brillantes, ont cependant conservé leur nom propre donné par les Arabes au Moyen Âge.
Eux-mêmes reprennent aussi des noms grecs: Sirius, Aldébaran, Mira, Pollux, Antarès, Déneb, Capella, etc.
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- Vita : ·Astronome allemand. Né à Rein en Bavière en 1572, * à Augsbourg en 1625.
1603 ST/AP/ Germanie Scheiner Scientifique Christoph Scheiner
© Science Ingéniérie:   Création du 'pantographe'
- - Info : NdR: Instrument de dessin à 4 lignes articulées, permettant de reproduire à une échelle différente.
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- Vita : Jésuite et astronome. Né en Souabe (All.) en 1575, * en Silésie en 1650.
1604 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1604 ST/AC/ Germanie Kepler Scientifique Johannes Kepler
© Science Astro-Cosmologie:   Réfraction atmosphérique
- - Info : Rapports d'angles de rayons incident et réfracté. Repris plus tard par Snel, puis par Descartes.
NdR: J. Kepler est aussi l'auteur de l'élucidation du mouvement des planètes.
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- Vita : Physicien et astronome renommé.
Né en Wurtemberg (All.) en 1571, * à Ratisbonne en 1 630.
1609 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1609 ST/AC/ Germanie Kepler Scientifique Johannes Kepler
© Science Astro-Cosmologie:   Premières lois du mouvement des planètes
- - Info : 'Les orbites des planètes sont des ellipses dont le soleil occupe l'un des foyers'.
NdR: Initié par Kopernik (héliocentrisme). Repris par Galilei, mais en latin?
Quelques paramètres de nos planètes
NOM Distance
au Soleil

millions km
Durée de
Révolution
Durée de
Rotation
Diamètre
équatorial
Masse
Terre=1
Mercure 57,9 88
jours
59
jours
4 880
km
0,055
Vénus 108,2 224,7
jours
-243 j.
rétrograde
12 104
km
0,816
Terre 149,6 365,26
jours
23h
56 min
4 sec.
12 756
km
1
Mars 227,9 687
jours
24h
37 min
23 sec.
6 787
km
0,108
Jupiter 778,3 11,86
ans
9h
50 min
30 sec.
142 800
km
317,9
Saturne 1 427 29,46
ans
10h
14 min
120 000
km
95,2
Uranus 2 869,6 84,01
ans
-11h
rétrograde
51 800
km
14,6
Neptune 4 496,6 164,8
ans
16h 49 500
km
17,2
Pluton 5 900 247,7
ans
6 jours
9 h.
[3 000]
km
0,0023

NOM Volume
Terre=1
Densité
Eau= 1
Température
à la surface
visible
Pression
atmosphérique
surface (m-bar)
Pesanteur
à la surface
Terre = 1
Mercure 0,06 5,4 350 (jour)
-170 (nuit)
10-9
millibar
0,055
Vénus 0,88 5,2 - 33 (nuage)
+480 (solide)
90 000
0,816
Terre 1 5,5 22
(solide)
1 000
1
Mars 0,15 3,9 -23
(solide)
6
57
Jupiter 1316 1,3 -150
(nuage)
?
317,9
Saturne 755 0,7 -180
(nuage)
?
95,2
Uranus 67 1,2 -210
(nuage)
?
14,6
Neptune 57 1,7 -220
(nuage)
?
17,2
Pluton 1 ? 0,8 -230
(?)
? 0,0023

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- Vita : Astrophysicien, pionnier.
Né en Wurtemberg (Germ.) en 1571, * à Ratisbonne en 1 630.
1609 ST/AC/ Germanie Kepler Scientifique Johannes Kepler
© Science Astro-Cosmologie:   Astronomia Nova
- - Info : Premier ouvrage de Képler sur les lois du mouvement des planètes. Il présentera une troisième 'loi' en 1619.
NdR: Initié par Kopernik (héliocentrisme), et suivant le Danois Tychoi Brahe.
Repris par Galilei, mais en latin?

NdR: J. Kepler eut aussi la remarquable prémonition que les rayonnements célestes exercent une force.
Il envisageait que celle-ci soit propulsive, sur des 'ailes'.

2 010 :
de vrais vaisseaux à 'voiles solaires' vogueront dans l'espace, vers Vénus.
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- Vita : Astrophysicien, pionnier.
Né en Wurtemberg (Ger.) en 1571, * à Ratisbonne en 1 630.
1611 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1611 ST/AC/ Germanie Scheiner Scientifique Christoph Scheiner
© Science Astro-Cosmologie:   Rotation du soleil
- - Info : À Ingolstadt, Scheiner observe des taches solaires à travers un écran coloré, et constate la rotation du soleil.

NdR: La Lune est à une distance moyenne de 384 400 km, et sa révolution sidérale est de 27 j, 43 min.

Quant au Soleil, son diamètre est de 1400 000 km, et sa distance 150 000 000 km.
Nous atteignons donc le Soleil par seulement 100 fois son diamètre.
On 'voit' cela? Regardant le disque solaire (quand il est un peu voilé).
On en mettrait une centaine l'un à côté de l'autre, on marche dessus et on y est!

Mais c'st une énorme surface de gaz incandescent: il n'y a pas de surface 'solide'.
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- Vita : Jésuite et astronome. Né en Souabe (All.) en 1575, * en Silésie en 1650.
1612 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1612 ST/AC/ Germanie Scheiner Scientifique Christoph Scheiner
© Science Astro-Cosmologie:   Rotation du soleil
- - Info : À Ingolstadt, Scheiner observe des taches solaires à travers un écran coloré, et constate la rotation du soleil.

NdR: La Lune est à une distance moyenne de 384 400 km, et sa révolution sidérale est de 27 j, 43 min.

Quant au Soleil, son diamètre est de 1400 000 km, et sa distance 150 000 000 km.
Nous atteignons donc le Soleil par seulement 100 fois son diamètre.
On 'voit' cela? Regardant le disque solaire (quand il est un peu voilé).
On en mettrait une centaine l'un à côté de l'autre, on marche dessus et on y est!

Mais c'st une énorme surface de gaz incandescent: il n'y a pas de surface 'solide'.
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- Vita : Jésuite et astronome. Né en Souabe (All.) en 1575, * en Silésie en 1650.
1619 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1619 ST/AC/ Germanie Kepler Scientifique Johann Kepler
© Science Astro-Cosmologie:   Troisième loi du mouvement des planètes
- - Info : NdR: '- Les carrés des révolutions sidérales des planètes sont proportionnels
aux cubes des grands axes de leurs orbites-'. Sidérant!

Kepler travailla aussi à Prague avec l'astronome danois Tycho Brahé.
Il subodara que les rayons lumineux exercent une 'pression' sur leur objet.
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- Vita : Astrophysicien. Né en Wurtemberg (Ger.). en 1571, * à Ratisbonne en 1 630.
1627 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1627 ST/GG/ Germanie Bayer Scientifique Bayer
© Science Géo-cartographie:   Atlas Uranometria
- - Info : Bayer publie en Allemagne son Atlas Uranometria, sous le titre Cœlum stellarum christianum .
Effectivement, Uranos, c'est la divinité du Temps, donc aussi de l'Univers. Cœlum ce sont les Cieux.
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- Vita : Cosmo-cartographe allemand. V. 1620 à 1 640.
1627 ST/GG/ Germanie Speed Scientifique John Speed
© Science Géo-cartographie:   Atlas mondial
- - Info : George Humble publie l'atlas Prospect of the World de John Speed
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- Vita : Cosmo-cartographe britannique V. 1620 à 1 640.
1633 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1633 ST/AP/ Germanie ** * **
© Science Ingéniérie:   Premiers 'plans de mines' en Saxe
- - Info : Après la Suisse (en 1629), l'administration du Royaume de Saxe établit les plans des mines.
1650 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1650 ST/AP/ Germanie Guericke Scientifique Otto von Guericke
© Science Ingéniérie:   Machine pneumatique
- - Info : Une invention 'définitive', dont l'auteur mérite plus de notoriété.
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- Vita : Inventeur. Ingéniérie. Né à Magdebourg en 1602, * à Hambourg en 1686.
1651 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1651 ST/AP/ Germanie Guericke Scientifique Otto von Guericke
© Science Ingéniérie:   Machine pneumatique (et ' vide').
- - Info : Guericke réussit à faire une 'pompe à vide' dans deux hémisphères de laiton,
que des chevaux attelés ne purent séparer (expérience au Congrès de Ratisbonne).
Il montra que sous vide, il n'y a ni combustion ni propagation du son.
NdR: La 'machine pneumatique' opérationnelle sera due à R. Boyle en 1659.
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- Vita : Bourguemestre-Physicien.
Né à Magdebourg en 1612, * (de dépression?) à Hambourg en 1686.
1651 ST/AP/ Germanie Guericke Scientifique Otto von Guericke
© Science Ingéniérie:   Baromètre à eau. Baroscope.
- - Info : Le baromètre à eau de Guericke lui servit aux prévisons météorologiques.
Le baroscope l'aida aussi à concevoir l'élasticité de l'air - sans doute la capacité de compression.
Cette propriété est absente pour l'eau (par exemple), qui est 'incompressible'.
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- Vita : Physicien. Né à Magdebourg en 1612, * à Hambourg en 1686.
1651 ST/AP/ Germanie Guericke Scientifique Otto von Guericke
© Science Ingéniérie:   Première machine électrostatique. Conduction et répulsion
- - Info : Guericke découvre la conduction et la répulsion électriques.
Il étudia l'effet luminescent produit par sa machine électrostatique.

Quelques étapes clefs de l'épopée de l'électricité et de ses applications
-300 Grecs

Propriétés de l'ambre jaune (d'elecktron').
    Elles étaient obtenues par frottement.

1597 William Gilbert

Aimantation d'une barre de fer doux par un champ magnétique.

1597 William Gilbert

De Magnete ('fer'), premier traité sur le 'magnétisme' .
    Il considérait la Terre dans son ensemble comme un aimant; d'où une analogie 'gravitationnelle'.
    (Médecin et physicien anglais, 1540-1603)

1601 William Gilbert

Description d'une liste de corps 'électrisables' par frottement
    On sait (depuis lors) que les métaux ont la couche superficielle d'électrons moins saturée, plus 'libre'.
Ceux-ci peuvent donc se transmettre plus facilement, former un 'flux'.

1745 à 1800 **

Appareils électriques ' frottement'
    L'arrachage d'électrons peut créer une tension ou un courant.

1746 D. Van Musschenbroeck

Réalisation de la Bouteille de Leyde.
    C'est le premier 'condensateur' électrique.
Il emmagasine des charges électriques dans une succession
de parois conductrices séparées par un isolant dans un récipient.

1752 Benjamin Franklin

Principe du paratonnerre .
    Utilisant un faible conducteur,
il eut de la chance de ne pas être foudroyé.

1753 Georg Richmann

Foudroyé dans son laboratoire à Saint-Petersbourg.
    Il est à ce titre la première victime d'une électrocution.

1786 Luigi Galvani

Grenouille électrique
Galvani découvre en laboratoire l'électricité présente dans l'organisme.

1785 à 1789 Charles Coulomb

Électrostatique.
    Elle concerne les 'charges' (excès ou défaut d'électrons) et non les 'flux'.
    L'unité de charge est le coulomb.

1791 Luigi Galvani

Traité sur l'électricité animale
    NdR: Et aussi la 'galvanisation', qui est une 'immersion' pas une 'ionisation' comme la 'galvanoplastie'.

1800 Alessandro Volta

Invention de la pile (Elle transforme l'énergie des certaines réactions chimique en énergie électrique).

1 820 Christian Œrsted

Il découvre la déviation d'une aiguille aimantée par un courant électrique.
    C'est l'électromagnétisme. (La boussole était utilsée depuis longtemps).

1827 Georg Ohm

Lois sur les courants électriques.
    Connu pour les relations 'tension-intensité-résistance' ('V= I*R').

1831 Michael Faraday

Induction électromagnétique
    Densité de flux magnétique traversant une substance.

1 832 Carl Gustav Jacobi

Galvanoplastie
    Dépôt d'un métal sur une empreinte par électrolyse (donc ionisation).

1837 Charles Wheatstone

Télégraphe électrique à cadran.

1840 Jules Ampère

Télégraphe électrique (par flux magnétiques)

1 860 James Maxwell

Théorie du champ électromagnétique.
    Un 'champ' est ensemble vectoriel de propriétés des éléments dans un espace.

1866 -

Pose du premier câble télégraphique transatlantique

1866 Zénobe Gramme

La Dynamo
    Génératrrice de courant continu.
    L'alternateur est une génératrice de tension ou de courant alternatif.

1 870 Graham Bell

Mise au point du téléphone.
    NdR: Son invention est due à Meucci.

1877 Thomas Edison

Invention du phonographe à cylindre

1879 Thomas Edison

Lampe à incandescence.
    Propriété d'émission de lumière via une excitation électrique.
Toutefois, la réussite du filament en 'carbure de tungstène' est ultérieure.

1885 Thomas Edison

Début de l'électrification de villes (New York).
    Utilisation de l'ampoule à incandescence d'Édison.

1888 Heinrich Hertz

Mise en évidence des ondes électromagnétiques
    Elles sont dites 'hertziennes', celle de la radio.

1895 à 1906 H. Lorentz, J. Perrin, et J.J. Thomson

Mise en évidence des propriétés des électrons
    Ces propriétés concernent la charge, la masse et l'affinité.

1895 Wilhelm Röntgen

Découverte des rayons X
    Rayonnement électromagnétique de fréquence supérieure à l'ultraviolet.

1896 Guglielmo Marconi

Première transmission par télégraphie sans fil
    Le codage sera créé par S. Morse.

1 900 **

Le 'Palais de l'Electricité'
C'est l'une des attractions de l'Exposition universelle de Paris

1 920 **

Orientation des découvertes vers l'électronique
    NdR: Relations entre les variations de grandeurs électriques (courants faibles)
    et l'information). Elle est liée à la structure granulaire de l'électricité.

2 011 **

Interactions et niveaux d'énergie
    On sait (presque) tout sur le phénomène électrique.
    Les sauts d'énergie (niveaux quantiques) des électrons
    émettent des photons (lumière),
    Les interactions internes par les échanges de photons virtuels.
    Toutes les réactions chimiques sont associées à des échanges (interactions).
    C'est-à-dire les influences, flux, arrachements, transferts etc., d'électrons.
    Le phénomène électrique est le processus du monde.


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- Vita : Physicien et personnalité politique allemande.
Né à Magdebourg en 1612, * à Hambourg en 1686.
1658 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1658 ST/ME/ Germanie Kircher Scientifique Athanasius? Kircher
© Science Médecine:   Présomption d'infection du sang
- - Info : Selon Net '- Kircher affirme avoir observé le sang des malades victimes de l'épidémie de la peste.
Des milliers de vers dans le sang sont pour lui sont la cause de cette maladie.
Grâce à cette découverte sont créées de nouvelles spécialités médicales.
Les connaissances sur le corps humain sont complétées [...]. -'

NdR: Cette vision de 'milliers de vers' est surprenante (et raffinée).
Il s'agit sans doute de la conjecture (pertinente) de microorganismes, laquelle développera des recherches.
Le microscope de Leewenhoek (1676) sera déterminant à cette fin.

NdR: 'Kirchner' n'est par ailleurs repérable que comme jésuite orientaliste.
Il fit aussi des travaux remarquables en physique: aimant, acoustique, lumière.
Savant multiple, physicien, orientaliste, déchiffreur du copte et d'hiéroglyphes, etc.
Il peut aussi avoir contribué en bio-médecine.
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- Vita : Grand savant multiple Jésuite. Né à Fulda en 1601, * à Rome en 1680.
1660 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1660 ST/EE/ Germanie Guericke Scientifique Otto von Guericke
© Science Electricité:   Première machine génératrice d'une charge électrique
- - Info : Le bourgmestre (1646 à 1681) de Magdeburg, Otto von Guericke inventa d'abord la pompe pneumatique.
Il montra de la sorte que dans le vide il ne pouvait y avoir de combustion, et que le son ne s'y transmet pas.

Il construit la première machine génératrice d'une charge électrique (donc 'électrostatique').

Il découvrit les effets de la répulsion, de la conduction, et de la luminosité de l'électrostatique.
La conduction, cependant, ne sera bien décrite que par S. Gray en 1 729.
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- Vita : Physicien allemand.
Né à Magdebourg (All du Nord) en 1 602, * à Hambourg en 1 686
1665 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1665 ST/OP/ Germanie Zahn Scientifique Johann Zahn
© Science Optique:   Traité d'optique
- - Info : Première mention de la "camera obscura" portative.
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- Vita : Opticien allemand. Premier appareil de prises de vue portatif, XVIIe s.
1669 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1669 ST/CH/ Germanie Brandt Scientifique Hennig Brandt
© Science Chimie:   Mise en évidence 'scientifique' du phosphore; éléments chimiques
- - Info : Le premier élément chimique à avoir été découvert (identifié, paramétrisé) est le phosphore.
C'est pourquoi cet exposé est situé en 1669.
Le plus récent 'vrai' est le hafnium 72.
Le Ununoctium est synthétique et extrêmement éphémère, en 10-10 secondes.

Les premiers dont il fut fait un usage reconnu, depuis l'antiquité, sont 7 métaux.
Mais il y en a 86 dans le tableau général périodique des (118) éléments.
Bien sûr certains furent utilisés en 'alliages' tels le bronze (cuivre-étain).

Le tableau ci-dessous est chronologique, selon les découvertes des éléments.
Il ne montre que le numéro atomique, pas les paramètres de distinctions entre les 10 catégories d'éléments.
Ils seront mis en évidence depuis le génial Mendeléev au XIXe siècle, et exposés avec ce dernier.
Les catégories principales des éléments sont métaux , non-métaux et métalloïdes (ou 'semi-métaux').

Ceux qui ne sont nullement parmi les métaux sont :
  • 'Synthétiquess': obtenus par collisions atomiques.
  • Les 'gaz rares' sont en italique.
  • Les 'halogènes' : fluor, chlore, brome, iode, astate, ununseptium.
  • Les 'non-métaux' : par ex. le soufre, le carbone,
  • Les 'métalloïdes', tels le silicium.
  • D'autres paramètres (métallique) forment plusieurs catégories, tels les lanthanoïdes, actinoïdes (éléments rares sur terre), etc.
  • Les éléments de N° depuis le 95 (americium) jusque 118 (ununoctium) sont synthétiques
Le tableau chronologique ci-dessous donne les informations suivantes:
  • (L'époque, au début) année de découverte: c'est son rôle ici.
  • Le nom de l'élément, puis son symbole chimique
    Parfois un peu grec, comme 'Hg' pour le mercure, ou 'Na'trium pour l'azote.
  • Le nombre de protons de son noyau. C'est aussi son numéro périodique.
    Changer le nombre de protons (par ex. par réaction nucléaire) change l'élément.
    Plus correct est de dire 'nombre de particules chargées' - positivement ('+') pour le proton.
    Pour un atome en équilibre énergétique, c'est alors aussi le nombre d'électrons, de charge opposée ('-').
  • Les autres particules du noyau sont les neutrons.
    La variété du nombre de neutrons forme la variété d'isotopes de l'élément.
    Elle ne change pas les propriétés chimiques, qui dépendent des particules chargées.
  • Le simple total protons + neutrons (les 'nucléotides') donne le nombre de masse.
  • La dernière colonne donne le nom attaché à la mise en évidence, découverte, de l'élément cité.
    Tous les 'très récents' sont synthétiques.
    Des actinides sont aussi obtenus par désintégration d'autres éléments. Le découvreur est un... cyclotron?
- - -
Chronologie des découvertes des éléments chimiques, et le nom associé
Année de
découverte
Elément
chimique
Symbole Numéro atomique
= Nb protons
=Nb électrons si neutre
Attribué à :
[.-6000.] Or Au 79 Mésopotamie, puis Égypte
[.-4000.] Cuivre Cu 29 Proche-Orient, puis Crète?
[.-3500.] Argent Ag 47 Proche-Orient
[.-3000.] Etain Sn 50 Proche-Orient?
[.-1500.] Fer Fe 26 Scandinavie? Hittites?
[.-1400.] Zinc (minéral) Zn 30 Plusieurs sources
[.-750.] Mercure Hg 80 Inconnu
[ant] Carbone C 6 Inconnu
[ant] Soufre S 16 Inconnu
[ant] Arsenic As 33 Antiquité, puis Magnus, A.
[ant] Antimoine Sb 51 Inconnu
[ant] Plomb Pb 82 'Les Anciens'
[ant] Bismuth Bi 83 Agricola, Georgius
1500 Platine Pt 78 Mexique
1556 Zinc Zn (30) 'Mentionné' en GBr.
1669 Phosphore (2) P 15 Brandt, Hennig
1735 Cobalt Co 27 Brandt, Georg
1735 Platine Pt 78 Scaliger, Julius
1738 Zinc (distillé) Zn (30) (Inconnu)
1751 Nickel Ni 28 Cronstedt, Alex Fredrik
1755 Magnésium Mg 12 Black, Joseph
1772 Azote N 7 Rutherford, Daniel
1774 Oxygène O 8 Priestley, Joseph
et Scheele, Carl Wilhelm
1774 Chlore Cl 17 Scheele, Karl Wilhelm
1774 Manganèse Mn 25 Gahn, Johan Gottlieb
1776 Hydrogène H 1 Cavendish, Henry
1781 Molybdène Mo 42 Scheele, Karl
1 783 Tellure Te 52 Müller von Reichenstein, Franz Joseph
1 783 Tungstène W 74 Elhuyar, Juan José & Fausto
1789 Zirconium Zr 40 Klaproth, Martin Heinrich
1789 Uranium U 92 Klaproth, Martin Heinrich
1790 Strontium Sr 38 Crawford, Adair
1791 Titane Ti 22 Gregor, William
et Klaproth, Martin Heinrich
1794 Yttrium Y 39 Gadolin, Johan
1797 Béryllium Be 4 Vauquelin, Nicholas Louis
1797 Chrome Cr 24 Vauquelin, Nicholas Louis
1801 Niobium Nb 41 Hatchet, Charles
1802 Tantale Ta 73 Ekeberg, Anders Gustav
1803 Rhodium Rh 45 Wollaston, William Hyde
1803 Palladium Pd 46 Wollaston, William Hyde
1803 Céryum Ce 58 Hisinger, Wilhelm et Berzelius, Jöns
1803 Osmium Os 76 Tennant, Smithson
1803 Iridium Ir 77 Tennant, Smithson
1807 Sodium Na 11 Davy, Humphry
1807 Potassium K 19 Davy, Humphry
1808 Bore B 5 Davy, H, et Gay-Lussac, L.J.
1808 Calcium Ca 20 Davy, Humphry
1808 Baryum Ba 56 Davy, Humphry
1811 Iode I 53 Courtois, Bernard
1 817 Lithium Li 3 Courtois, Bernard
1 817 Sélénium Se 34 Berzelius, Jöns Jacob
1 817 Cadmium Cd 48 Stromeyer, Prof. Friedrich
1824 Silicium Si 14 Berzelius, Jöns Jacob
1825 Aluminium Al 13 Oersted, Hans Christian
1 826 Brome Br 35 Balard, Antoine-Jérôme
1829 Thorium Th 90 Berzelius, Jöns Jacob
1830 Vanadium V 23 Del Rio, Andrés et Sefström, Nils Gabriel
1839 Lanthane La 57 Mosander, Carl Gustav
1842 Erbium Er 68 Mosander, Carl Gustav
1843 Terbium Tb 65 Mosander, Carl Gustav
1844 Ruthénium Ru 44 Klaus, Karl Karlovich /td>
1 860 Césium Cs 55 Kirchhoff, Gustav et Bunsen, Robert
1 861 Rubidium Rb 37 Bunsen, Robert Wilhelm et Kirchhoff
1 861 Thallium Tl 81 Crookes, William
1 863 Indium In 49 Reich, Ferdinand et Richter, Hieronymus
1 867 Holmium Ho 67 Delafontaine, Marc et Soret, Louis
1875 Gallium Ga 31 Lecoq de Boisbaudran, Paul-Émile
1878 Ytterbium Yb 70 De Marignac, Jean Charles
1879 Scandium Sc 21 Nilson, Lars Fredrik
1879 Samarium Sm 62 Lecoq de Boisbaudran, Paul-Émile
1879 Thulium Tm 69 Cleve, Per Teodor
1880 Gadolinium Gd 64 de Marignac, Charles
1885 Praséodyme Pr 59 Von Welsbach, Baron Auer
1885 Néodyme Nd 60 Von Welsbach, Baron Auer
1886 Fluor F 9 Moissan, Henri
1886 Germanium Ge 32 Winkler, Clemens A
1886 Dysprosium Dy 66 Lecoq de Boisbaudran, Paul-Émile
1894 Argon Ar 18 Ramsay, Sir William et Strutt, John
1895 Hélium He 2 Ramsey, Sir William
et Cleve, Per Teodor
1898 Néon Ne 10 Ramsay, William et Travers, Morris
1898 Krypton Kr 36 Ramsay, William et Travers, Morris
1898 Xénon Xe 54 Ramsay, William et Travers, Morris
1898 Polonium Po 84 Slodowska-Curie, Marie et Pierre
1898 Radium Ra 88 Slodowska-Curie, Marie et Pierre
1899 Actinium Ac 89 Debierne, André
1 900 Radon Rn 86 Dorn, Friedrich Ernst
1901 Europium Eu 63 Demacay, Had
1907 Lutétium Lu 71 Urbain, Georges
1 913 Protactinium Pa 91 Soddy, F., Cranston, et Hahn, O
1 923 Hafnium Hf 72 Coster, Dirk et De Hevesy, George
1925 Rhénium Re 75 Noddack, Walter et Tacke, Ida
1937 Technétium Tc 43 Perrier, Carlo et Segrè, Emilio
1 939 Francium Fr 87 Perey, Marguerite
1 940 Astate At 85 Corson, Dale R. et Mackenzie, K. R.
1 940 Neptunium Np 93 McMillan, Edwin M. et Abelson, Philip H.
1 940 Plutonium Pu 94 Seaborg, Glenn T.
1 944 Américium Am 95 Seaborg, Glenn T.
1 944 Curium Cm 96 Seaborg, Glenn T.
1 945 Prométhium Pm 61 Marinsky, J. A.
et Glendenin, L. E.
1949 Berkélium Bk 97 Seaborg, Glenn T.
1 950 Californium Cf 98 Seaborg, Glenn T.
1 952 Einsteinium Es 99 Seaborg, Glenn T.
1 952 Fermium Fm 100 Seaborg, Glenn T.
1955 Mendélévium Md 101 Seaborg, Glenn T.
1958 Nobelium No 102 Seaborg, Glenn T.
1961 Lawrencium Lr 103 Ghiorso, Albert
1 964 Rutherfordium Rf 104 Flerow, Iwan
ou Ghiorso, Albert
1967 Dubnium Db 105 Flerow ou Ghiorso
1974 Seaborgium Sg 106 Seaborg, Glenn T.
1981 Bohrium Bh 107 Oganessian
1 982 Meitnerium Mt 109 Armbruster, Paula
et Muenzenberg, Gottfried
1984 Hassium Hs 108 Armbruster, Paula
et Muenzenberg, Gottfried
[1 985 & sq.] Darmstadtium Ds 110 Armbruster, P.
et Muenzenberg, G.
[1 985 & sq.] Roetgeium Rg Armbruster et Muenzenberg
[1 985 & sq.] Copernicium Cn Armbruster et Muenzenberg
[2 000 & sq.] Ununtrium Uut 113 Synthétique
[2 000 & sq.] Flerovium Fl 114 Synthétique
[2 000 & sq.] Ununpentium Uup 115 Synthétique
[2 000 & sq.] Livermorium Lv 116 Synthétique
[2 000 & sq.] Ununseptium Uus 117 Synthétique
[2 000 & sq.] Ununoctium Uuo 118 Synthétique

Hennig Brandt était un marchand de Hambourg (Ger), plus passionné d'alchimie que de son business.
Cherchant à transformer l'un ou l'autre métal en or (l'"œuvre au noir") avec des produits 'agressifs'.
Ainsi, il perçut une matière vert brillant dans un reste d'urine noirâtre séchée.
Il en fit (urina?) un plus grand échantillon, et étudia les propriétés :

'- une extrême inflammabilité spontanée dans l'air dégageant des vapeurs suffocantes dès qu'on la sortait du flacon et une phosphorescence intense lui permettant même de lire dans l'obscurité.

Il appela cette substance Phosphorus, en 1669.
Brandt envoie immédiatement un specimen de sa découverte à Johann Kunckel, un des savants les plus éminents de l'époque.
Ce dernier montre le produit à son ami Kraft de Dresde qui le trouve tellement merveilleux qu'il part immédiatement pour Hambourg.
Là, il achète à Brandt - qui n'ayant pu fabriquer l'or tant espéré était toujours dans le besoin - le secret des détails de la fabrication du Phosphorus pour l'équivalent de deux cent vingt cinq euros à la condition de ne révéler ce secret à personne. -' [Wiki.

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- Vita : Marchand et alchimiste de Hamburg (Ger.), trouvant la magie du phosphore dans l'urine.
Né à Hambourg en 1 630, * en 1692.
1674 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1674 ST/MA/ Germanie Leibnitz Mathématicien Gottfried Wilhelm Leibnitz
© Science Mathématiques:   Calcul différentiel et intégral
- - Info : Fondements de l'analyse en mathématique.
Il a fait d'autres contributions considérables, en physique dynamique et métaphysique.
1676 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1676 ST/MA/ Germanie Leibniz Mathématicien Gottfried Wilhelm Leibniz
© Science Mathématiques:   Calcul infinitésimal. Différentielle. Intégrale.
- - Info : Bases de l'"analyse".
Le plus grand et le plus définitif des apports de la mathématique.
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- Vita : Philosophe, homme public et mathématicien. Né à Leipzig en 1646, * à Hanovre en 1716.
1676 ST/MA/ Germanie Leibniz Mathématicien Gottfried Wilhelm Leibniz
© Science Mathématiques:   Symbolique mathématique (surtout de l'analyse)
- - Info : NdR: Cette symbolique s'est universellement imposée. La majeure partie de la mathématique 'se disait en phrases'.
Dans la foulée, il fait une machine à calculer avec les signes (+, -, /, et racine. ).
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- Vita : Philosophe, homme public et mathématicien.
Né à Leipzig (Ger.) en 1646, * à Hanovre en 1716.
1682 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1682 ST/BI/ Germanie Becher Scientifique Becher
© Science Biologie:   Description de la fermentation alcoolique.
- - Info : NdR: La fermentation est une production d'énergie biologique importante.
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- Vita : Biochimiste allemand. XVIIe s.
1693 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1693 ST/MA/ Germanie Leibniz Mathématicien Gottfried Wilhelm Leibniz
© Science Mathématiques:   Le déterminant
- - Info : NdR: Grandeur associée à une matrice en mathématique.
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- Vita : Savant prodige. Né à Leipzig en 1646, * à Hanovre en 1716.
1695 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1695 ST/PY/ Germanie Leibniz Scientifique Gottfried Wilhelm Leibniz
© Science Physique:   Théorème des forces vives
- - Info : NdR: Théorème célèbre mais... introuvable.

'- Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d'autrui -' [La Rochefouculd].

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- Vita : Savant multiple duBrandebourg. un top mondial. Diplomate, etc.
Né à Leipzig en 1646, * à Hanovre (Allemagne) en 1716.
1697 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1697 ST/CH/ Germanie Stahl Scientifique G. Stahl
© Science Chimie:   Théorie du phlogistique
- - Info : NdR: Fluide fictif imaginé par les chimistes pour expliquer la combustion.
En ancien grec, phlogos c'est la 'flamme' (pas la 'flemme').
La 'combustion', pour un combustible, est le fait de s'unir à un 'comburant'.
Cette union produit de la chaleur. Le comburant est souvent l'oxygène.
Pour un corps, la combustion est le fait de brûler. Il y a souvent dégagement de lumière.

Lorsque quelque chose se consume, certains corps augmentent de poids, (tels les métaux), certains deviennent plus légers (charbon, bois (les carbonés), d'autres (huiles, lcools) disparaissent entièrement.
La thèse du phlogistos, en grec 'qui brûle bien') est celle que tous les corps contiennent cette substance invisible et inflammable. En 'brûlantlant', le corps perd son phlogistique

. En fait, en brûlant, tout corps fixe de l'oxygène qu'il emprunte soit à l'air (dont il est un des éléments), soit à un autre corps.
Sur le métal, cette fixation ajoute du poids, tandis que pour d'autres corps, cette apport forme un composé volatile (un gaz, typiquement), et cela les allège d'autant, jusque complètement pour L'alcool.
1714 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1714 ST/PY/ Germanie Fahrenheit Scientifique Daniel Gabriel Fahrenheit
© Science Physique:   Aéromètres (1714). Thermomètre à mercure à graduation F (1714 et 1724).
- - Info :

Un degré 'F' est 1/180e de l'écart entre la température de fusion de l'eau douce (32 degrés F.) et celle de son ébullition (212 degrés F), à la pression normale.

Mais D. Fahrenheit aurait pris :

l'écart entre réfrigérant (eau et sels d'ammoniac)
et la T° du corps humain, divisé en 96 degrés.

Très empirique, comme les mesures anglaises initiales.

Les 100 degrés de 'Celsius' datent de 1742.
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- Vita : Physicien. Né à Dantzig (All.) en 1686, * à La Haye en 1736.
1715 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1715 ST/PY/ Germanie Fahrenheit Scientifique Daniel Gabriel Fahrenheit
© Science Physique:   Thermomètre à mercure
- - Info : Utilise les propriétés physiques du mercure lors de sa dilatation. Physicien allemand
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- Vita : Né à Dantzig en 1686. * à La Haye (Pays-Bas) en 1736.
1739 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1739 ST/GG/ Germanie Hase Scientifique Johann Matthias Hase
© Science Géo-cartographie:   Cartes 'bibliques' d'Israël
- - Info : Le titre de l'ouvrage de J. Hase, publié à Nuremberg, est :
Regni Davidici et Salomonaei descriptio geographica et historica, una cum delineatione Syriae et Aegypti....
Jusqu'au début du XXIe siècle, en effet, on a toujours considéré les récits et légendes bibliques comme 'historiques'
Ainsi les 'royaumes juifs' et les personnages bibliques, tels que Salomon, sont légendaires.
La contribution de Hase a le mérite de rendre explicites les contours des territoires qui sont mentionnés dans ce contexte.
Ainsi, Israël, ancien Canaan, fut en Palestine syrienne, prise à partie par l'Égypte, etc.
La cartographie biblique a évidemment donné une assise de crédibilité historiques à ces récits.
Nuremberg est une des villes le plus érudite et scientifique d'Europe (Cambridge, Louvain).
On se rappelle que c'est le 'siège' de l'imprimerie... biblique, celle de Geinsfleich (Gutenberg). Plus 'réaliste', Hase publiera en 1743 une très intéressante Carte de l'Europe.

1744 :
Hase publie une carte de Hongrie, pays proche (Autriche) mais très mal connu.
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- Vita : Éditeur géographe à Nuremberg (Ger., 1740) Territoires bibliques et Europe.
1743 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1743 ST/GG/ Germanie Hase Scientifique Johann Matthias Hase
© Science Géo-cartographie:   Carte de l'Europe
- - Info : J. M. Hase dresse une carte soignée de l'Europe.
Cette pionnière sera reprise en 1789, et rééditée sur des critères scientifiques
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- Vita : Cartographe germanique
1747 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1747 ST/AL/ Germanie Marggraf Scientifique Andrea Sigismund Marggraf
© Science Agro-alimentaire:   Extraction du sucre de betterave solide. Alumine et acide formique.
- - Info : Réalisation qui bouleverse les cultures, l'économie, les colonies et... les blocus militaires.

Marggraf découvrit aussi l'alumine, l'acide formique, la magnésie et l'acide phosphorique.
NdR: Net la place en 1811 par Fulton. Surprenant; Fulton était créateur du bateau à vapeur.
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- Vita : Chimiste. Né à Berlin en 1709, * id. en 1782.
1747 ST/AP/ Germanie Marggraf Scientifique Andrea Sigismund Marggraf
© Science Ingéniérie:   Isolation de l'alumine
- - Info :
L'alumine est l'oxyde d'aluminium qui, en état cristallin, donne le corindon

Le corindon (AL2O3) est le minéral le plus dur après le diamant (qui n'est pas un vrrai 'métal').

Corindon est un mot tamoul (Sri Lanka). Ses variétés comprennent le rubis ou le rubis
Actuellement, en artificiel, il est utilisé comme abrasif.
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- Vita : Chimiste. Né à Berlin en 1709, * id. en 1782.
1747 ST/CH/ Germanie Marggraf Scientifique Andrea Sigismund Marggraf
© Science Chimie:   Alumine et acide formique.
- - Info : A.S. Marggraf découvrit l'alumine, l'acide formique, la magnésie et l'acide phosphorique.
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- Vita : Chimiste. Né à Berlin en 1709, * id. en 1782.
1747 ST/CH/ Germanie Marggraf Scientifique Andrea Sigismund Marggraf
© Science Chimie:   Isolation du zinc
- - Info : Marggraf réussit à isoler le zinc de ses minerais.
Le zinc est très utile: malléable, léger, se lamine facilement, ne rouille pas.
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- Vita : Chimiste. Né à Berlin en 1709, * id. en 1782.
1759 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1759 ST/EE/ Germanie ** Scientifique Franz Ulrich Hoch&
© Science Electricité:   Pyroélectricité;   Électrophore
- - Info : F. U. Hoch (dit 'Æpinus') e
Il développe l'électrostatique et le magnétisme, découvrant la pyroélectricité.
Il est aussi le pionnier de l'électrophore et du condensatur électrique (sans récipient).

L'électrophorèse est le déplacement de particules ou de granules chargées dans un milieu en solution ou en émulsion.

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- Vita : Médecin et physicien allemand.
Né à Rostock en 1724, * à Dorpat en 1802.
1760 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1760 ST/MA/ Germanie Qui? Mathématicien Qui?
© Science Mathématiques:   Incommensurabilité du nombre 'PI'. Géométrie de la règle, des trajectoires
- - Info : Elle sera présentée en 1768.
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- Vita : Mathématicien. Né à Mulhouse (Alsace) en 1728, * à Berlin en 1777.
1768 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1768 ST/MA/ Germanie Lambert Mathématicien Johann Heinrich Lambert
© Science Mathématiques:   (1761) : Propriétés du nombre 'PI'.
Calcul des variations. 'Projection Lambert'

- - Info : J. H. Lambert contribue en trajectoires des comètes et en cartographie, par une règle de projection.
Précurseur en géométrie non-euclidienne et en logique symbolique.
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- Vita : Mathématicien, géomètre.
Né à Mulhouse (All.) en 1728, * à Berlin en 1777.
1772 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1772 ST/GG/ Germanie Lambert Mathématicien Johann Heinrich Lambert
© Science Géo-cartographie:   Mathématique d'une projection conique
- - Info : J.H. Lambert publie les bases mathématiques d'une projection conique conforme pour la cartographie.
'conforme' implique le respect géométrique à la fois des angles et des surfaces - un challenge.
J. Lambert est de Mulhouse, ville libre au XIIIe s. Elle fit partie de la Décapole, Électeur de l'empire germanique.
Suite aux conquêtes des armées du Consulat, elle fut rattachée à la France en 1798.
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- Vita : Mathématicien cartographe alsacien, de Mulhouse.
1774 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1774 ST/GL/ Germanie Werner * Abraham Gottlob Werner
© Science Géologie:   Stratification de la croûte terrestre
- - Info : Lorsque l' "créationniste" des premiers géologues eût perdu de sa vigueur dans le monde chrétien, le géologue (All.) A. Werner fit une nouvelle approche.
Le 'créationnisme' veut que Dieu (et Allah et les monothéisms) ait créé le Monde, en une seule semence, tel qu'il se décrit en tout temps.
L'opposé est donc l'évolution, tout changement de l'œuvre divine.
En 2 018, ce dogme sera encore imposé en tout l'Islam; en Turquie, notamment, toute allusion à une évolution est blasphématoire et passible de sanction.

A. Werner propose un système de classification des roches en divisant celles-ci, selon un ordre chronologique, en cinq formations.
Une telle 'stratification' a, depuis lors, été évidemment remise à jour, mais est restée le modèle fondamental.
La première version en est due à Bn Sina, savant persan, en 1027.

Ceci dit, de nombreux sites présentent une telle morphologie visible. Très spectaculaire est Antelopa Canyon en Arizona.

A. Werner et Hotton sont considérés comme pionniers de la "géognosie" moderne - en grec 'commaissance ('gnose') de la Terre ('géo').
La thèse était "neptunienn", (dieu des océans), à savoir que la Terre était à l'origine couverte d'un ocan universel.
Dans celui-ci; les précipitations successives, les substances dissoutes avaient formé les roches disposées en couches formant l'écorce terrestre.
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- Vita : Minéralogiste et géologue germanique pionnier.
Né en Saxe en 1750, * à Dresde en 1 817.
1774 ST/GL/ Germanie Werner * Abraham Gottlob Werner
© Science Géologie:   Classification des minéraux
- - Info : Outre ses contributions fondamentales en géologie, A. G. Werner présente une classificatins précise des minéraux.
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- Vita : Minéralogiste et géologue germanique pionnier.
Né en Saxe en 1750, * à Dresde en 1 817.
1789 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1789 ST/GG/ Germanie ** * **
© Science Géo-cartographie:   Carte 'scientifique' de l'Europe
- - Info : En 1743, J. M. Hase avait dressé une carte de l'Europe, assez coomplète et précise.
Cette pionnière est reprise en 1789, '- complétée et corrigée selon des critères historiques et mathématiques -' et rééditée.
Elle devient la référence.
1789 ST/ME/ Germanie Hahnemann Scientifique Christian Friedrich Samuel Hahnemann
© Science Médecine:   Principe de similitude, doctrine de base de l'homéopathie
- - Info : NdR: 'Homeo' est 'le même', en grec ancien et 'pathie' est 'souffrance', donc aussi affection médicale.
Hahnemann fut mal reçu en Allemagne, et s'installa avec succès à Paris en 1835.
Ceci surprend, car l'Allemagne est traditionnellement exploratrice du 'naturel'.
La France protégeait plutôt l' académisme.
Sa 'doctrine' ne fut cependant publiée qu'en 1 822.
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- Vita : Initiateur de l'homéopathie. Né à Meissen (Allemagne) en 1755, * à Paris en 1843.
1795 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1795 ST/MA/ Germanie Gauss Mathématicien Carl Friederich Gauss
© Science Mathématiques:   Méthode des 'moindres carrés'
- - Info : NdR: La méthode des moindres carrés a pour contribution d'ajuster une courbe à un nuage de points.
Le 'nuage' d'observations est alors 'résumé' par une expression analytique.
L'approximation analytique est d'autant plus valide que les points sont peu dispersés 'autour' de cette courbe.
Dès lors, cette courbe est déterminée en minimisant une métrique de cette dispersion.
Celle-ci est exprimée par les'moindres carrés' des écarts entre les points et la courbe.
C'est ainsi que se proposent des 'lois' de comportement, non-déterministes.

L'économétrie, développée depuis 1 935, est un grand client de cette approche.
Prodige depuis l'âge de 4 ans, Gauss fit d'autres contributions considérables.
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- Vita : Astronome, mathématicien et physicien. Né en Brunswick (All.) en 1777, * à Göttingen en 1855.
1796 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1796 ST/ME/ Germanie Hahnemann Scientifique Christian Friedrich Samuel Hahnemann
© Science Médecine:   Empoisonnement; Homéopathie.
- - Info : NdR: 'Homeo' est 'le même', en grec ancien et 'pathie' est 'souffrance', donc aussi affection médicale.
L'approche est le traitement du semblable par le semblable .

À la suite de ses travaux sur les effets du quinquina, Hahnemann publie en 1786:
Mémoire sur l'empoisonnement par l'arsenic.
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- Vita : Médecin allemand. Initiateur de l'homéopathie.
Né à Meissen (Allemagne) en 1755, * à Paris en 1843.
1798 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1798 ST/PY/ Germanie Ritter Scientifique Johann Wilhelm Ritter
© Science Physique:   Propriétés électriques des métaux
- - Info : J. Ritter observe que les métaux se classent dans le même ordre
Si l'on considère leur facilité d'oxydation ou leurs propriétés électriques.
NdR: On sait - récemment - que l'oxydation est un arrachage d'électrons.
En fait, l'oxygène étant grand amateur d'électrons, c'est lui le responsable.
Les métaux ont simplement plus d'électrons libres, donc qui s'arrachent plus facilement.
L'observation de Ritter est donc, bien sûr, justifiée.

Ritter découvrira (en 1803) la polarisation des électrodes dans une pile.
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- Vita : Physicien. Né à Samitz (Silésie, All.) en 1776; * à Munich en 1810.
1801 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1801 ST/MA/ Germanie Gauss Mathématicien Carl Friedrich Gauss
© Science Mathématiques:   Disquisitiones Arithmeticae
- - Info : Contributions à la théorie des nombres, et extensions.
Bien que postérieur aux apports de L. Euler (1770), il n'explicite pas le terme 'imaginaires'.
NdR: Le destin dit que, ayant perdu son coupe-papier, il n'aurait pas ouvert le mémoire du génie Niels Abel.
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- Vita : Astronome, mathématicien, physicien.
Né à Brunswick (All.) en 1777, * à Göttingen en 1855.
1801 ST/AP/ Germanie ** * **
© Science Ingéniérie:   Haut-fourneau au coke
- - Info : Le premier haut-fourneau au coke est installé en Allemagne à la Königshutte.
1801 ST/PY/ Germanie Ritter Scientifique Johann Wilhelm Ritter
© Science Physique:   Rayons ultraviolets
- - Info : Découverte des rayons ultraviolets et de leur action sur le chlorure d'argent.
Ritter observe aussi l'effet antagoniste des rayons rouges et violets.
1803 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1803 ST/PY/ Germanie Ritter Scientifique Johann Wilhelm Ritter
© Science Physique:   Polarisation des électrodes.
- - Info : J. Ritter avait, en 1798, mis en évidence des propriétés 'électriques' des métaux.
Ritter découve en 1803 la polarisation des électrodes dans une pile.
NdR: Pour les ondes électromagnétiques, la polarisation est une orientation du champ.
Les électrodes fixés aux pôles d'un générateur (machin qui fournit un courant électrique).
Ils peuvent être situés dans un voltamètre, un tube à (peu de) gaz, ou un dispositf à arc électrique.
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- Vita : Physicien. Né à Samitz (Silésie, All.) en 1776; * à Munich en 1810.
1805 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1805 ST/AP/ Germanie Beckmann Scientifique Beckmann
© Science Ingéniérie:   Esquisse de technologie générale
- - Info :

La technologie est l'ensemble des savoir-faire en techniques, fondés sur des principes scientifiques, et généralement appliqués à l'industrie.

La technique est le processus (adéquat) de réalisation.

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- Vita : Maître en technologie. (Ger.)
1805 ST/BI/ Germanie Sertürner Scientifique Sertürner
© Science Biologie:   Découverte de la morphine, en Allemagne.
- - Info : Alors qu'elle est connue depuis longtemps, dommage qu'il ait fallu tant d'années encore pour soulager la douleur.
1808 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1808 ST/EE/ Germanie Schweigger Scientifique Johann S. Schweigger
© Science Electricité:   Électromètre
- - Info : J. S. Schweigger réalise un électromètre.
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- Vita : Physicien allemand.
1811 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1811 ST/AP/ Germanie Schlœsing Scientifique Schlœsing
© Science Ingéniérie:   Fabrication de la soude
- - Info : La soude standard est le carbonate de sodium, Na2CO3.
Elle sert beaucoup, notamment pour faire du 'savon' sur des composés gras (Saponification).
La préparation est à base de chlorure de sodium.
Une préparation antérieure, et industriellement mise en œuvre, est due à Leblanc (Fra.) en 1790.

La soude caustique est 'NaOH'; nerveuse et fortement basique.
NdR: La théorie (1 923, confirmée en 1938) est que '- tout donneur d'électrons est une base.-'.
En fait, l'acidité est la capacité de donner des protons.
Ceux-ci étant positifs, le corps est dès lors récepteur d'électrons (de charge 'négative').
C'est ainsi que l'on a (plus qu'une) impression de 'brûlure' par les acides.
Avec les bases et les métaux, ils forment des 'sels'.
Une base est un corps 'opposé' à l'acide: les bases 'neutralisent' les acides en se combinant à eux.
Une exploitation industrielle de la soude sera réalisée par A. Solvay (Bel) en 1905.
1811 ST/AP/ Germanie König Scientifique König
© Science Ingéniérie:   Invention de la presse d'imprimerie à deux cylindres
- - Info : Maintes imprimeries possèdent encore des presses de cette marque en 2 000.
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- Vita : Créateur et industriel de la presse moderne d'imprimerie
1813 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1813 ST/PY/ Germanie Fraunhofer Scientifique Joseph von Fraunhofer
© Science Physique:   Fondation de la spectroscopie
- - Info :
La spectroscopie 'générale' est l'ensemble des méthodes et techniques d'étude des rayonnements émis, transmis, ou absorbés par une substance.
En particulier, la spectroscopie lumineuse exploite la décomposition de la lumière selon les fréquences:
la 'hertzienne' celle des ondes radio, ou encore celle des résonances magnétiques.
Fraunhofer a visé au théodolite un prisme de verre éclairé par un rai solaire.
Il a ainsi constaté plusieurs centaines de raies sombres dans le spectre solaire.
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- Vita : Physicien. Né à Staubing (en Bavière) en 1787, * à Munich (Allemagne) en 1826.
1817 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1817 ST/CH/ Germanie Strohmeyer Scientifique Frederick Strohmeyer
© Science Chimie:   Découverte du cadmium
- - Info : NdR: Le cadmium, découvert en laboratoire par Strohmeyer, est un métal mou, blanc, fondant à 320°.
Sa production industrielle débutera en 1827, en Haute Silésie (Nord de l'All.).

Le cadmium et ses dérivés sont utilisés dans les revêtements anti-corrosion, dont la protection de l'acier.
Les accumulateurs alcalins (les 'petites piles', comme on dit), les radiaeurs de voitures.

Il sert également à régler les flux de neutrons dans les réacteurs nucléaires.
1823 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1823 ST/EE/ Germanie Schweigger Scientifique Johann Salomo Schweigger
© Science Electricité:   Électrocinétique
- - Info : J.S.Christof Schweigger a déjà réalisé un électromètre en 1808.

En 1 821, avec Thomas Seebeck, ils mettent au point un "multiplicateur"
.
Ce nom peu adéquat désigne en fait ici le premier vrai galvanomètre.

Il dépose une terminologie scientifique en électrocinétique
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- Vita : Physicien allemand.
Né à Erlangen en 1779, * à Halle en 1 857.
1827 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1827 ST/CH/ Germanie Wöhler Scientifique Friedrich Wöhler
© Science Chimie:   Isolation de l'aluminium et du bore. Synthèse de l'urée (1828)
- - Info : NdR: L'urée est aussi un polymère formé par condensation du formaldéhyde et de l'urée.
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- Vita : Ingénieur-chimiste allemand. Né à Eschersheim en 1800, * à Göttingen en 1882.
1827 ST/EE/ Germanie Ohm Scientifique Georg Simon Ohm
© Science Electricité:   Lois fondamentale du courant électrique continu
- - Info : Héros de la résistance... électrique, il énonce la loi d'Ohm. la résistance est le quotient de la tension par l'intensité, V/I.
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- Vita : Physicien. Né à Erlangen (All.) en 1789, * à Munich en 1854.
1827 ST/EE/ Germanie Ohm Scientifique Georg Simon Ohm
© Science Electricité:   Ohm introduit les notions de quantité d'électricité et de 'force électromotrice'.
- - Info : Ohm est l'auteur des paramètres de la résistance électrique.
  • NdR: En mécanique, une force est le paramètre de l'action capable de déformer un corps ou modifier son mouvement.
  • L'unité de force est le newton (du nom du savant).
    Il est équivalent à la force qui communique à un corps ayant une masse de 1 kg une accélération de 1 mètre/sec2.

    La force électromécanique est la tension aux bornes d'un générateur en l'absence de flux de courant.

    Un 'électromoteur' va utiliser cette tension.
    Ou alors, il développera de l'électricité par des moyens mécaniques.
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- Vita : Héros de la résistance. Né à Erlangen en 1789, * à Munich en 1854.
1827 ST/EE/ Germanie Ohm Scientifique Georg Ohm
© Science Electricité:   Lois sur les courants
- - Info : G. Ohm énonce ses lois sur les courants électriques.
Surtout les relations Voltage (tension) = Intensité * Résistance en les unités adéquates.

Le nom de ohm sera attaché à une unité de résistance.
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- Vita : Physicien allemand.
Né àErlangen en 1789, * à Munich en 1854.
1827 ST/EE/ Germanie Weber Scientifique Wilhelm et Heinrich Weber
© Science Electricité:   Interférences d'ondes
- - Info : Les frères Weber réalisent les premières expériences d'interférences.
Ils montrent que le passage des ondes sonores d'un milieu plus dense à un mmilieu moins dense provoque une réflexion.

NdR: la transmission des ondes sonores se fait dans des milieux de densités très différentes.
Dans l'air (normal), c'est de l'ordre de 300 m./sec.
Dans le bois de châtaigner, environ 600m./sec.
Dans l'acier, quelque 6 000 mètres/sec.
Donc, pour savoir si le train va arriver, il est conseillé de coller son oreille sur les rails (façon Sioux).
Les travaux des Weber, plus raffinés, concernent les passage en des milieux différents.

Par la réflexion, l'onde 'rebondit' (pour partie au moins) au changement de milieu.
Par la réfraction, le rayon pénètre un autre milieu en changeant l'angle.

Physicien allemand à Göttingen en 1804.
L'université de Göttingen était, et est restée au moins 200 ans, le leader mondial de la physique (Einstein etc.)
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- Vita : Physicien allemand.
Né à Wittenberg en 1804, * à Göttingen en 1891
1827 ST/EE/ Germanie Steinheil Scientifique Karl August von Steinheil
© Science Electricité:   Transmission électrique?
- - Info : Selon Le grand Livre des Inventions (op. cit.) :

'- En 1827, l'Allemand Steinheil découvrait qu'un fil électrique avec retour par la terre suffirait à constituer une ligne de transmission. -'

NdR: Effectivement, un conducteur conduit les électrons d'un 'courant électrique.
Si le conducteur a une 'extrémité', donc qui ne va nulle part, les électrons resteront coincés dessus, au lieu de circuler.
La mise à la terre (pôle légèrement négatif, mais vaste) permet au flux de s'évacuer, donc de se poursuivre.

Ceci dit, c'est l'expression "retour" à la terre qui ne paraît pas adéquate.
Mais ce n'est qu'à partir de Maxwell (1833) que l'action sur le courant passant permettra des 'transmissions.'

Cette proposition de Steinheil - si elle est confirmée - est pionnière: c'est l'année des travaux initiaux d'Ampère.
Et Steinheil n'a que 26 ans.
Il ne sera connu qu'en 1856, par ses contributions sur l'argenture chimique.
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- Vita : Physicien allemand. Né à Ribeauvilé en 1801, * à Munich en 1 871.
1828 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1828 ST/CH/ Germanie Wöhler Scientifique Friedrich Wöhler
© Science Chimie:   Synthèse de l'urée
- - Info : Première synthèse d'un composé organique.
Notons que l'excès d'urée provoque l'affection appelée "la goutte"
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- Vita : Ingénieur-chimiste allemand.
Né à Eschersheim en 1800, * à Göttingen en 1882.
1830 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1830 ST/CH/ Germanie Liebig Scientifique Justus, baron von Liebig
© Science Chimie:   Méthode d'analyse organique
- - Info : Chimiste, Liebig isole aussi le métal 'titane', et découvre le 'chloral'.
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- Vita : Chimiste. Né à Darmstadt en 1803. * en 1873.
1830 ST/CH/ Germanie Liebig Scientifique Justus, baron von Liebig
© Science Chimie:   Titane ('Ti')
- - Info : J. Liebig isole le métal 'titane', et découvre aussi le 'chloral'.
L'étymologie du mot 'titane' est inattendue: en grec titanos, est la 'chaux'.
C'est peut-être dû à sa couleur blanchâtre.
Ce métal est dur, de densité 4,54 - donc très léger au regard de sa résistance.
Mais sa masse atomique est de 47, et donc il est de faible masse volumnique.
Performant et peu sensible à la corrosion, il est fort utilisé en métallurgie fine.
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- Vita : Chimiste et industriel. Né à Darmstadt en 1803. * en 1873.
1834 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1834 ST/EE/ Germanie Weber et Gauss Scientifique Wilhelm et Karl Weber et Gauss
© Science Electricité:   Télégraphe électrique
- - Info : Wilhelm Weber>i> et Karl Gauss mettent au point le premier télégraphe électrique.

Université de Göttingen, leader mondial de la physique (Einstein etc.)
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- Vita : Physicien allemand. Weber est né à Wittenberg en 1804, * à Göttingen en 1891.
1835 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1835 ST/AP/ Germanie ** * **
© Science Ingéniérie:   Turbine hydraulique
- - Info : Captage d'énergie hydraulique vers une turbine.
Via une chute de 108 mètres dans la forêt Noire. (Ouest de l'Allemagne).
1835 ST/BI/ Germanie Mulder Scientifique Gerardus Johannes Mulder
© Science Biologie:   Découverte des protéines
- - Info : Depuis 1835, G. J. Mulder met en évidence les protéines aux Pays-Bas, d'où le nom néérlandais de wortelstof.
Cela signifie 'matière-racine'.
C'est son confrère suédois Jöns Jacob Berzelius qui lui suggéra en 1 838 le nom de protéine.
Berzelius est un grand nom de la chimie, qui introduit notamment la notation chimique moderne, en lettres et chiffres.
Par exemple Xz4 Y3.

Ce terme 'protéine' vient du grec ancien prôtos qui signifie 'premier, essentiel'.
Les 'protozoaires' forment le peuple 'préliminaire aux zoaires' (?).
On retrouve la composante 'wortel' (racine) de Mulder, mais les Grecs connaissaient mal le flamand.

La raison commune à ces appellations est que les protéines sont indispensables à la vie.
De surcroît, elles constituent souvent la part majoritaire (quelque 60 %) du poids sec des cellules.

Il est plus poétique que le mot 'protéine' fasse référence au dieu grec Protée.
Ce dernier pouvait changer de forme à volonté.
Les protéines adoptent en effet de multiples formes (leur topologie), lesquelles assurent de multiples fonctions.
Toutefois, l'association "topologie-mission' ne fut découverte qu'au cours du XXe siècle.
Les notes suivantes sont fondées sur des travaux du siècle suivant ceux, pionniers, de Mulder.

Une protéine est une macromolécule biologique composée par une ou plusieurs chaîne(s) d'acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques.
En général, on parle de protéine lorsque la chaîne contient plus de 50 acides aminés.
Pour des tailles plus petites, on parle de peptide et de polypeptide, mais plus souvent simplement de petite protéine.
Elles constituent souvent la part majoritaire (quelque 60%) du poids sec des cellules.

Ordonancement

L'ordre dans lequel les acides aminés s'enchaînent est codé par le génome et constitue la structure primaire de la protéine.
La protéine se replie sur elle-même pour former des structures secondaires, dont les plus importantes quantitativement sont l'hélice alpha et le feuillet bêta, ce qui permet de créer des liaisons hydrogènes entre les atomes des carbones et d'azote des deux liaisons peptidiques voisines.

Puis, les différentes structures secondaires sont agencées les unes par rapport aux autres pour former la structure tertiaire, souvent renforcée par des ponts disulfure.

Les forces qui gouvernent ce repliement sont les forces physiques classiques.
Dans le cas des protéines formées par l'agencement de plusieurs chaînes, la structure quaternaire décrit l'orientation relative des sous-unités les unes par rapport aux autres.


Quelques missions des protéines Les protéines sont les éléments essentiels de la vie de la cellule :

  • Elles ont un rôle structurel, comme l'actine,
  • un rôle dans la motilité, comme la myosine ;
  • Elles ont un rôle catalytique (enzymes) ;
  • elles ont un rôle de régulation de la compaction de l'ADN (histones) ou d'expression des gènes (facteur de transcription).
. En fait, l'immense majorité des fonctions cellulaires est assurée par des protéines.

Synthèse des protéines.

La 'synthèse' est l'assemblage cohérent d'une liste donnée de composantes formant une entité distinguable et portant un nom.

Les protéines sont assemblées à partir des acides aminés en fonction de l'information présente dans les gènes.
L'ordre dans lequel les acides aminés s'enchaînent est codé par le génome et constitue la structure primaire de la protéine.

Leur synthèse se fait en deux étapes :
  • La transcription, où la séquence d'ADN codant le gène associé à la protéine est transcrite en ARN messager
  • La traduction, où l'ARN messager est traduit en protéine, au niveau du ribosome, en fonction du code génétique
  • L'assemblage d'une protéine se fait donc acide aminé par acide aminé de son extrémité N-terminale à son extrémité C-terminale.
  • Après sa synthèse par le ribosome, la protéine peut subir des modifications post-transcriptionnelles, clivages, maturations.
  • Chez certains organismes des processus d'épissage alternatif de l'ARN messager peuvent faire que plusieurs formes différentes d'une protéine peuvent être produites à partir d'un même gène.
  • La protéine se replie sur elle-même pour former des structures secondaires.
    Les plus importantes quantitativement sont l' hélice alpha et le feuillet bêta.
    C'est ce qui permet de créer des liaisons hydrogènes entre les atomes de carbone et d'azote des deux liaisons peptidiques voisines.
  • Puis, les différentes structures secondaires sont agencées les unes par rapport aux autres pour former la structure tertiaire.
    Celle-ci est souvent renforcée par des ponts disulfure.
    Les forces qui gouvernent ce repliement sont les forces physiques classiques.

    • Classes

      Swiss-Prot estimait en octobre 2 008 que les quelques 21 000 gènes décryptés du génome humain pouvaient produire 60 000 protéines différentes.
      Les classes énumérées [de source Net] en sont :
      • Aquaporine
      • Protéine de Rieske
      • Transporteur lysosomal d'acide aminé
      • Protéine fibreuse
      • Protéine globulaire
      • Viciline
      • Facteurs de transcription
      • Protéines Cdx
      • Protéine'échafaudage'
      • Protéine tau
      Quelques fonctions-types de protéines au sein de ma cellule et de l'organismes sont :
      • Les protéines des structures, qui permettent à la cellule de maintenir son organisation dans l'espace;
      • les protéines de transport, qui assurent le transfert des différentes molécules dans et en dehors des cellules;
      • les protéines régulatrices, qui module l'activité d'autre protéines;
      • les protéines de signalisation, qui captent les signaux extérieurs, et assurent leur transmission dans la cellule ou l'organisme;
      • les protéines motrices, permettant aux cellules ou organismes de se mouvoir.
      G. Mulder est un pionnier de la chimie animale - d'où ses découvertes sur les protéines.
      On le considère comme fondateur de la chimie agricole.
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- Vita : Chimiste néérlandais. Chimie animale, composition de la matière vivante.
Né à Utrecht en 1802, * à Bonnekom en 1880.
1837 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1837 ST/MA/ Germanie Jacobi Mathématicien Carl Gustav Jacobi
© Science Mathématiques:   Fonctions elliptiques
- - Info : C. G. Jacobi fit d'importantes contributions en mathématiques, dont les fonctions elliptiques.
Sa théorie des déterminants reste une autorité. (Un 'jacobien' est une matrice aux dérivées partielles).
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- Vita : Mathématicien. Né à Potsdam (All.) en 1804, * à Berlin en 1851.
1838 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1838 ST/BI/ Germanie Schleiden et Schwann Scientifique M.J. et T. Schleiden et Schwann
© Science Biologie:   Présentation d'une théorie cellulaire
- - Info : Selon cette théorie, la cellule serait l'unité élémentaire universelle des êtres vivants (animaux et végétaux).
Le nom vient de 'kutos', soit la 'cellule' en (vieux) grec.

Celles des bactéries sont très simples: pas de noyau ('procaryote'), un seul chromosome.
Celles de tous les autres vivants sont des ensembles très complexe.
Elles comprennent un noyau (donc sont'd'eucaryotes') et de nombreux organites.
Ceux-ci ont une fonction (comme les 'mitochondries') et sont entourés d'une membrane.

C'est le noyau qui contient la chromatine, substance composée d'ADN et de protéines.

Lors de la division cellulaire (donc le processus de 'reproduction'), la chromatine s'organise, individualisant les chromosomes .
Ceux-ci sont informés par l'immense molécule d'ADN, de codage génétique.
Il y aurait par exemple 3 milliards de cellules nerveuses dans le cerveau, et 3 000 milliards de connexions.
(Autant pour tous? et toutes?).

L'organisme humain dispose d'environ 200 sortes de cellules, dont le look est d'ailleurs très différent, par exemple:
  • cérébrale;
  • oculaires;
  • osseuses;
  • musculaires;
  • globules rouges, etc.
La reprodution - donc la vie! - se fait par 'division cellulaire'. Les mitochondries des cellules contiennent le matériel nécessaire.
Ainsi, de merveilleuses petites 'turbines' y permettent d'associer un atome de phosphore inorganique à l'organite, formant un triphosphate.
Ce processus fournit de l'énergie permettant la division e donc la reproduction. Il d'ailleurs plusieurs trésors, élucidés après Schleider, dans les cellules.
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- Vita : Biologistes. Conjecture de 'cellules'.
1838 ST/PY/ Germanie Gauss Mathématicien Carl Friedrich Gauss
© Science Physique:   Invention du magnétomètre
- - Info : Gauss parvient de la sorte à calculer la position des pôles magnétiques.
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- Vita : Astronome, mathématicien, physicien. Né à Brunswick (Ger.) en 1777, * à Göttingen en 1855.
1838 ST/PY/ Germanie Bessel Scientifique Friedrich Bessel
© Science Physique:   Distance d'une étoile. Astrométrie
- - Info : NdR: Méthode géométrique de triangulation, prenant pour référence
le diamètre de l'orbite terrestre. Ce résultat est aussi obtenu par Struve et Henderson.
Bessel est aussi auteur de contributions en mathématique, dont les 'fonctions de Bessel'.
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- Vita : Astronome, mathématicien. Né à Minden (Allemagne) en 1784, * à Köningsberg en 1 846.
1838 ST/PY/ Germanie Bessel Scientifique Friedrich Bessel
© Science Physique:   Mesure de la parallaxe stellaire
- - Info : En géométrie,

la parallaxe est simplement le déplacement ('parallaxis' en vieux grec) de la position apparente d'un corps (un astre) observé, en raison du changement de la position de l'observateur.

En astronomie:

l'observateur est censé être (sur) un astre, et c'est l'angle sous lequel on voit de là une longueur convenue qui est la parallaxe.
Ainsi la 'vue' de la distance Terre-soleil est (à l'extrême) nulle quand la Terre est 'alignée' avec le soleil.

Bessel a mesuré celle de l'étoile 61 Cygny.
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- Vita : Astronome. Né à Minden (Ger.) en 1784, * à Köningsberg en 1 846.
1839 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1839 ST/BI/ Germanie Basedow Scientifique Karl von Basedow
© Science Biologie:   Mise en évidence (!) du 'goître exophtalmique'
- - Info : De d'exo': 'hors de'. Saillie du globe oculaire. C'est une affection hyperthyroïdique.
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- Vita : Médecin, né à Dessau (All) en 1 799, * à Merseburg en 1854.
1839 ST/CH/ Germanie Schönbein Scientifique Christian Friederich Schönbein
© Science Chimie:   Mise en évidence de l'ozone
- - Info : L'ozone est un molécule à 3 atomes d'oxygène.
Par construction, elle est donc très 'oxydante', donc avide d'électrons.
Cette propriété le rend stérilisant et blanchissant.
Il est synthétisé naturellement en haute atmosphère, mais a pour prédateur les atomes de chlore.

Chr. Schönbein synthétisa lecoton-poudre (nitrocellulose) en 1 846.
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- Vita : Chimiste allemand.
Né en Wurtemberg en 1 799, * à Baden-Baden en 1868.
1839 ST/MA/ Germanie Gauss Mathématicien Carl Friedrich Gauss
© Science Mathématiques:   Méthodes de mesures magnétiques.
- - Info : Contributions considérables en mécanique céleste, en géodésie, en magnétisme et électromagnétisme.
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- Vita : Astronome, mathématicien, physicien. Né à Brunswick (Ger) en 1777, * à Göttingen en 1855.
1839 ST/MA/ Germanie Gauss Mathématicien Carl Friedrich Gauss
© Science Mathématiques:   Abstractions mathématiques, conduisant à l'extension de la théorie des nombres.
- - Info : NdR: Contributions en plusieurs domaines des sciences.
Il est aussi le fabricant de la très exploitée 'Courbe de Gauss' (en 'cloche'), issue de convergences statistiques.
Mandarin, il est 'coupable' de n'avoir pas reconnu les travaux du jeune génie novégien Abel.
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- Vita : Astronome, mathématicien, physicien. Né à Brunswick (Allemagne) en 1777, * à Göttingen en 1855.
1841 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1841 ST/AP/ Germanie Poggendorff Scientifique Johann Christian Poggendorff
© Science Ingéniérie:   Rhéostat
- - Info : NdR: C'est un variateur du flux électrique par modification de la résistance.
Les gens utilisent parfois un 'dimmer' en éclairage ménager.
La résistance augmente avec la longueur de conducteur à parcourir.
Une des façons de modifier la résistance est donc de modifier le conducteur, DIV> par exemple par des pontages ou 'dépontages' de sections.
C'est ce que fait le 'wattman' qui conduit un tramway, en tournant une manivelle.
Poggendorf inventa aussi la pile au bichromate.
Il mit au point la mesure d'angle très sensible, telle celle du galvanomètre.
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- Vita : Physicien allemand. Né à Hambourg en 1 796, * à Berlin en 1877.
1843 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1843 ST/AC/ Germanie Schwabe Scientifique Schwabe
© Science Astro-Cosmologie:   Découverte de la périodicité (environ 10 ans) des taches solaires.
- - Info : Certains y voient une responsabilité sur les 'cycles' climatiques sur la Terre.
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- Vita : Astronome allemnad. Adorateur du Soleil (taches solaires).
1844 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1844 ST/CH/ Germanie Schönbein Scientifique Christian Friederich Schönbein
© Science Chimie:   Invention du coton-poudre (nitrocellulose)
- - Info : NdR: L'azote et la cellulose bien assaisonnés sont explosifs.
Les poudressont des petites molécules cristallisées (donc à topologie géométrique en parallélipipèdes).

1839 :
Schönbein avait découvert en 1 939 l'ozone (trio d'atomes d'oxygène, arracheur d'électrons).

NdR: Au pif? Son nom vient de l'ex-grec ozein, signifiant 'qui exhale une odeur'.
Mais cela lui fait une belle jambe! En allemand 'schön', c'est 'beau' et 'bein' c'est 'jambe'.
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- Vita : Chimiste. Né en Wurtemberg en 1 799, * à Baden-Baden en 1868.
1846 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1846 ST/ME/ Germanie Weber et Fechner Scientifique Weber et Fechner
© Science Médecine:   Opération chirurgicale sous anesthésie générale.
- - Info : Weber aurait effectué une telle opération en Allemagne à la même époque que Warren aux EU.
En France, on considère l'anesthésie chirurgicale comme une 'chimère.
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- Vita : Chirurgiens allemands. Anesthésie
1847 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1847 ST/AP/ Germanie Krupp Scientifique Krupp
© Science Ingéniérie:   Production de l'acier. Canon en acier.
- - Info : Le canon Krupp était coulé en acier d'une seule pièce.
Il fit aussi le béton armé et importera de GB le procédé d'aciérie Bessemer en 1862.
NdR: Immense famille industrielle allemande, devenue Krupp von Bohlen aund Halbach.
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- Vita : Puissant industriel. Né à Essen (All.) en 1802, * (id.) en 1887.
1847 ST/PY/ Germanie Helmholtz Scientifique Hermann von Helmholtz
© Science Physique:   Énergie potentielle et principe de la conservation de l'énergie.
- - Info : Une loi fondamentale de la chimie-physique.

Helmholtz découvrit aussi la vitesse de l'influx nerveux.

(En physique, ici), énergos en ex-grec est la force en action.
Dans une acception familière, c'est la capacité d'exercer un travail.
Mais c'est un 'concept'.
Un Concept (NdR) est un être sémantique englobant des composantes associées par une relation commune.
Ainsi, le concept d'énergie implique plusieurs formes, associées par 'force-action'.
Ces formes sont l'énergie
  • cinétique, qui se manifeste par un mouvement;
    Plus un corps est 'massif', plus il possède d'énergie cinétique.
    Celle-ci ne dépend cependant pas de la direction du mouvement, mais de la vitesse.
  • En physique quantique, l'impulsion est un paramètre énergétique de vitesse, mais avec un signe de direction.
  • La potentielle, qui peut se manifester par sa conversion en mouvement (donc en cinétique);
  • La chimique (aussi 'électrique') qui est l'énergie potentielle des électrons à l'intérieur des atomes;
  • L'énergie de masse dont des particules ont besoin pour exister.
    La 'masse' de particules élémentaires est surtout due aux interactions internes (échanges de particules instables).
    L'énergie de masse, présente par interactions (forte), peut se manifester sous d'autres formes.
    Ainsi, c'est la libération de moins d'1% de l'énergie de masse d'une petite partie d'un bombe atomique qui constitue l'énergie d'une arme nucléaire.
  • Les quantités d'énergie disponibles ou échangeables le sont par 'lots' : les 'quanta'.
Mais l'énergie ne 'fait' pas: c'est une quantité, dont les unités (ergs, etc.) sont associées à la forme exercée.
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- Vita : Physicien. Né à Postdam en 1 821, * à Charlottenburg en 1894.
1849 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1849 ST/BI/ Germanie Hofmeister Scientifique Hofmeister
© Science Biologie:   Fondation de l'embryologie végétale
- - Info :
Un embryon est: tout organisme en développement, plutôt dans ses phases initiales.
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- Vita : Embryologiste, végétaliste allemand.
1850 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1850 ST/PY/ Germanie Clausius Scientifique Rudolph Clausius
© Science Physique:   Développement de la théorie cinétique des gaz
- - Info : R. Clausius introduit l'entropie en thermodynamique.
NdR: C'est une mesure fondamentale de la répartition.

L'entropie est maximale lorsqu'il y a égalité de densité ou masse de probabilité des éléments.
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- Vita : Physicien et mathématicien.
Né à Köslin (Poméranie) en 1 822, * à Bonn en 1888.
1851 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1851 ST/AP/ Germanie Ruhmkorff Scientifique Heinrich Daniel Ruhmkorff
© Science Ingéniérie:   Bobine d'induction
- - Info : Une première "bobine d'induction" est due en 1841 à Masson et Bréguet.
En 1851, H. D. Ruhmkorff en fait une version opérationnelle, qui donnera les allumages des moteurs.
NdR: Une 'bobine' est un enroulement conducteur orthogonal au flux électrique.
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- Vita : Électricien. Né à Hanovre (All.) en 1803, * à Paris en 1877
1851 ST/PY/ Germanie Ruhmkorff Scientifique Einrich Daniel Ruhmkorff
© Science Physique:   Bobine d'induction
- - Info : NdR: Une 'bobine' est un enroulement conducteur orthogonal au flux électrique.
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- Vita : Électricien. Né à Hanovre (All.) en 1803, * à Paris en 1877
1854 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1854 ST/MA/ Germanie Riemann Mathématicien Bernhard Riemann
© Science Mathématiques:   Théories de nombres. Topologie. Géométrie non-euclidienne.
Fonctions de variables complexes

- - Info : Une fonction en mathématique est

'- une relation qui à tout élément de son ensemble de départ associe tout au plus une image. -'

Elle ne peut pas 'atterrir' à plusieurs endroits à la fois de l'ensemble de destination.
Par exemple, dans le cas numérique, y prendre plusieurs valeurs sur une droite, ou une surface.

La fonction de variables complexes a une image dans l'ensemble des nombres complexes (Ils ont un terme imaginaire).

La topologie est

'- La discipline mathématique issue de l'étude des propriétés qui se conservent lors de déformations continues d'un objet spatial '-

. NdR: Le "topos' est un 'lieu' en ex-grec.
La notion 'visuelle', populaire, est celle d'une 'forme' qui peut se 'déformer'.

Notamment en théorie des ensembles, Riemann eut aussi le mérite de mettre en évidence le prodige Evariste Galois.
Ce dernier, 'provincial', n'avait même pas été lu par le ponte Legendre à Paris.
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- Vita : Mathématicien allemand important.
Né à Hanovre en 1826, * sur le Lago Maggiore (Très beau, en Italie) en 1866.
1855 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1855 ST/AP/ Germanie Bunsen Scientifique Robert Wilhelm Bunsen
© Science Ingéniérie:   Brûleur à gaz
- - Info : Le truc est de calibrer l'aspiration d'air (par un orifice) dans la dynamique de la flamme.

Bunsen a aussi inventé une pile électrique, et développé l'analyse spectrale.
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- Vita : Physicien-chimiste allemand. Né à Göttingen en 1811; * à Heidelberg en 1899.
1855 ST/EE/ Germanie Weber et Kohlrausch Scientifique W. Weber et Kohlrausch
© Science Electricité:   Unités d'intensité
- - Info : Rapport des unités de l' intensité magnétique et électrostatique .

Weber et Kohlrausch montrent que ce rapport est très proche de la vitesse de la lumière.
Dès lors, cette dernière deviendrala 'quatrième dimension' des unités physiques en électricté.
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- Vita : Weber est physicien allemand.
Né à Wittenberg en 1804, * à Göttingen en 1891
1855 ST/MA/ Germanie Riemann Mathématicien Bernhard Riemann
© Science Mathématiques:   Théories des nombres, des fonctions de variables complexes. Intégrale définie ('de Riemann').
Fondements de topologie, projet de géométrie non-euclidienne

- - Info :

Une intégrale peut être définie entre deux bornes.
Dans le cas de deux dimensions, elle fournit l'aire comprise entre ces deux bornes sur l'axe des abcisses, celui qui est horizontal, 'par terre', et la courbe dont on procède à l'intégration.

L'intégration (recherche de la 'primitive') élève d'un degré son objet: d'une 'aire' on passe à un 'volume', etc.

Outre ses contributions définitives, Riemann a reconnu le génie du jeune Evariste Galois, négligé comme provincial par les Pontes de Paris.
Il vit aussi les travaux de l'autre prodige, Abel, norvégien, négligé aussi par les 'pontes', comme Legendre.
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- Vita : Mathématicien renommé.
né à Hanovre (Allemagne) en 1826, * à Selasca, (Lac Majeur, Italie) en 1866.
1856 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1856 ST/AP/ Germanie Siemens Scientifique Friedrich von Siemens
© Science Ingéniérie:   Four à récupérateur
- - Info : Le four 'Siemens' est à récupération de la chaleur par le gaz.
Il est devenu un grand classique de la sidérurgie (aciérie).
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- Vita : Ingénieur et industriel allemand.
Pionnier de l'ingéniérie électrique.
1856 ST/BI/ Germanie Neanderthal Scientifique Neanderthal
© Science Biologie:   Ossements
- - Info : Des ossements sont découverts sur un site en Allemagne : l'homme de Néanderthal est né!
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- Vita : NdR: Apparu il y a environ [.120 000.] ans. Mort il y a [.25 000 ans.].
1857 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1857 ST/AC/ Germanie Kirchoff Scientifique Gustav Robert Kirchoff
© Science Astro-Cosmologie:   Composition chimique des étoiles. Spectroscopie.
- - Info : G. Kirchoff utilise la spectroscopie pour déterminer la composition chimique des étoiles.
NdR: La spectroscopie 'générale' est l'ensemble des méthodes et techniques d'étude
des rayonnements émis, transmis, ou absorbés par une substance.
La spectroscopie lumineuse exploite la décomposition de la lumière selon les fréquences.
Chaque élément possède un tel 'spectre' qui lui est propre.
La 'spectroscopie' peut donc les reconnaître.
Kirchoff a aussi énoncé les lois générales des courants dérivés, et suggéré les 'corps noirs'.
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- Vita : Physicien. Né à Kœninsberg (fabuleux château) en 1824, * à Berlin en 1887.
1857 ST/CH/ Germanie Kekule von Stradonitz Scientifique Friedrich-August Kekule von Stradonitz
© Science Chimie:   Quadrivalence du carbone
- - Info : L'atome de carbone (C) a quatre '4 valences'.
Il a donc 4 'possibilités d'adhésion' d'un atome d'hydrogène (H).
Ainsi, par exemple, le 'CH4' est le méthane.
Les 'hydrocarbures' sont des compositions d'hydrogène et de carbone.
Il formulera le benzène (C6H6) en 1865.
Ce célèbre 'noyau benzénique' est une chaîne fermée de six atomes de carbone.
Ils sont unis par des liaisons alternativement simples et doubles.
De celles-ci partent des chaînes latérales.

On est sidéré de lire de telles contributions, au niveau des particules,
alors que ces braves gens n'ont aucun moyen d'y 'voir' quoi que ce soit.
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- Vita : Chimiste allemand. Né à Darmstadt en 1829, * à Bonn en 1896.
1857 ST/CH/ Germanie Kekule von Stradonitz Scientifique Friedrich-August Kekule von Stradonitz
© Science Chimie:   Fondateur des formules de chimie organique. Chimie structurale.
- - Info : En 'chimie structurale', chaque atome occupe ne place déterminée dans la molécule.
C'est ainsi qu'il développe les formules (et la "topologie') de la chimie organique.
Il montre l'existence de liaisons non-saturées (donc une valence 'libre').
Celles-ci permettent de rendre compte de nombreuses propriétés chimiques.
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- Vita : Chimiste allemand. Né à Darmstadt en 1829, * à Bonn en 1829.
1857 ST/PY/ Germanie Geissler Scientifique Heinrich Geissler
© Science Physique:   Tube à vide
- - Info : H. Geissler invente une pompe à vide à déplacement de mercure.
Celle-ci permet de réaliser un vide poussé.
Ce tube de verre (dit "de Geissler") sera utilisé pour démontrer les principes de la décharge plasma.

Le plasma est un fluide composé de molécules gazeuses, d'ions et d'électrons.
Le 'plasma' est considéré comme le quatrième "état" de la matière.
Une conjecture est que c'est l'état de 99% de l'Univers.

Ce globe à très basse pression serait le précurseur des lampes à décharge.
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- Vita : Inventeur, physicien allemand. Créateur du... vide?
1858 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1858 ST/EE/ Germanie Pflücker Scientifique Julius Pflücker
© Science Electricité:   Rayons cathodiques
- - Info : NdR:

Les rayons cathodiques sont formés par l'éjection continue d'électrons dans un gaz excitable

En 1858, Pflücker publie sur l'action des aimants sur la décharge électrique dans les gaz raréfiés.
Il montre que la décharge provoque la formation d'une lueur fluorescente sur les parois de verre du tube à vide.
Il montre aussi que l'on peut forcer la lueur à se décaler en appliquant un aimant sur le tube, créant ainsi un champ magnétique.

Plus tard, on a montré que la lueur venait des rayons cathodiques.
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- Vita : Mathématicien et physicien Allemand.
Né 1801 à Elberfeld, * en 1 868à Bonn
1858 ST/MA/ Germanie Möbius Mathématicien August Ferdinand Möbius
© Science Mathématiques:   Ruban de Möbius-Listing. Transformations homographiques.
- - Info : A. F. Möbius, et son compatriote Johann Listning, découvrent la mêma année le 'ruban' qui porte ce nom.
Il s'agit d'un surface qui n'a qu'un seul côté, et un seul bord.

NdR: On peut en réaliser un exemple facile en prélevant du papier hygiénique d'un rouleau.
Il suffit de joindre les extrémités en retournant une des deux.
Utiliser le papier hygiénique de cette façon serait d'ailleurs plus économique, ls deux faces étant disponibles.

Les généralisations de Möbius en transformations homographiques
montrent les déplacements, les similitudes et l'affinité
Il contribua significativement au développement de la géométrie projective.

2 005 :
En 2 005 ce sera le titre du premier film de long métrage de synthèse fait en Chine.
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- Vita : Mathématicien et astronome allemand. Né à Schulpforta (Germ.) en 1800, * à Leipzig en 1868.
1858 ST/MA/ Germanie Riemann Mathématicien Bernhard Riemann
© Science Mathématiques:   Interaction entre l'espace et les corps qui y sont plongés.
- - Info : Riemann a apporté à la mathématique des contributions très importantes: théories des nombres, des fonctions de variables complexes, intégrale définie, topologie Fondements de topologie, géométrie non-euclidienne.
Dans les domaines de la topologie, justement, il parle d'interaction entre l'espace et les corps qui y sont plongés.

Le contenu de l'espace détermine ses propriétés (sa métrique).
Il apporte la notion de métrique dans les espaces euclidiens à courbure nulle, et non-euclidiens à courbure positive ou négative; ('euclidien' se rapporte au prodigieux géomètre antique grec Euclide).
Cet apport sera essentiel pour la formalisation de la courbure de l'espace-temps dans le modèle de la relativité générale (Einstein).

En effet, le phénomène du rayonnement sera l'être physique le plus important depuis sa mise en évidence.
Plus gééralement, la physique a 'basculé' du monde réglé, l'horloge mécanique, par le phénomène suivant, le plus général de l'Univers :

Les échanges énergie-matière par rayonnement - lesquels impliquent aussi de nouvelles relations entre l'espace et le temps .

. Les résultats de la physique moderne, et les nouveaux modèles de fonctionnement de l'univers, ne peuvent être formulés qu'avec de nouveaux schémas de mathématiques:
  • La notion de variété, objet géométrique qui peut être généralisé à un nombre quelconque de dimensions;
    Naïvement pour le présent propos, l'espace-temps a une dimension (au moins?) de plus que l'espace 3-D 'euclidien'
  • Riemnn : La notion de métrique dans les espaces à courbure non-nulle, donc positive ou négative.
    Ainsi, une masse (de 'matière') fait dévier, rend 'courbe' la trajectoire de rayons lumineux;
  • Cayley : La théorie des matrices, objets mathématiques vectoriels multidimensionnels;
  • Klein : L'invariance pour un groupe de transformation;
  • Cantor : Théorie des ensembles ;
  • H. Poincaré théorie des systèmes dynamiques;
  • Minkovski Métriques et espaces multidimensionnels (la base qui a formulé l'espace-temps 4-D);
  • Dirac, formulation de la théorie quantique relativiste.
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- Vita : Mathématicien renommé.
né à Hanovre (Allemagne) en 1826, * à Selasca, (Lac Majeur, Italie) en 1866.
1859 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1859 ST/PY/ Germanie Kirchhoff Scientifique Gustav Robert Kirchhoff
© Science Physique:   Mise en évidence du 'corps noir'
- - Info : Ensemble de propriétés physico-chimiques.
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- Vita : Physicien. Né à Köningsberg (All.) en 1824, * à Berlin en 1887.
1859 ST/PY/ Germanie Kirchhoff Scientifique Gustav Robert Kirchhoff
© Science Physique:   Énoncé des lois générales des courants dérivés
- - Info : Propriétés électrodynamiques.
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- Vita : Physicien. Né à Köningsberg (Allemagne) en 1824, * à Berlin en 1887.
1859 ST/PY/ Germanie Kirchhoff et Bunsen Scientifique Kirchhoff et Bunsen
© Science Physique:   Analyse spectrale.
- - Info : Repérage de structure physico-chimique d'un corps par sa décomposition de la lumière.
NdR: Par perfectionnement du 'spectroscope', il montre le spectre de fréquences propre à chaque élément.
La 'spectrométrie' est devenu un grand sport très physique.

Quel est le mode de génération du spectre?

Un atome assure sa cohésion grâce au champ électrique engendé par le noyau chargé positivement.
Cette charge engendre un puits de potentiel autour du noyau.
Ce puits définit à son tour les états (+ énergétique = + loin du noyau) disponibles pour les électrons.
Quand des électrons - suite à un stimulus - 'tombent' à un niveau plus bas, ils libèrent de l'énergie (par 'grains' quantiques), des photons.
Ils 'partent ensemble', mais s'écartent de plus en plus au fur et à mesure de leur descente
dans le puits de potentiel.
Comme la suite de ces espacements est différentes pour des atomes de genres différents,
la série des énergies des photons émis par un atome est caractéristique de cet atome.
Une telle série - qui peut être représentée sur un graphique - s'appelle son 'spectre'.

C'est donc une empreinte d'identification: lire le spectre, c'est lire 'quel' atome.

Dans une certaine gamme de fréquences - d'énergie - de photons, ce spectre offre la variété
correspondante de 'couleurs'.
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- Vita : Physicien. Né à Köningsberg (Allemagne) en 1824, * à Berlin en 1887.
1860 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1860 ST/AL/ Germanie Sachs & Knopp * Sachs & Knopp
© Science Agro-alimentaire:   Culture sans sol
- - Info : La culture 'sans sol' est créée par deux chercheurs allemands, Sachs & Knopp.
Ils réussissent à faire pousser des plantes sur une solutio minérale simple.
Mais ils ne connaissaient pas encore le rôle d'oligo-éléments de l'eau ordinaire.
1861 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1861 ST/PY/ Germanie Bunsen et Kirchhoff Scientifique Bunsen et Kirchhoff
© Science Physique:   Découverte du 'Caesium' et du 'Rubudium'
- - Info : Métal rare alcalin, fusible à 39°!.

NdR: Un 'métal' se caractérise par son aspect souvent brillant (pas le calcium), sa densité et sa propension à l'ionisation.
Cette propension vient de l'instabilité des électrons de q la couche superficielle.

Bunsen est créateur aussi du spectroscope, et du corps noir.
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- Vita : Kirchhoff est physicien, né à Kœnigsberg en 1824, * à Berlin en 1887.
1862 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1862 ST/PY/ Germanie Paul Scientifique C. Paul
© Science Physique:   Stéthoscope souple
- - Info : C. Paul reprend le modèle de stéthoscope biauriculaire de Skoda.
Il remplace le bois par un tube de caoutchouc de 6mm, et en fait un 'Y' biauriculaire.
De plus, une membrane résonante amplifie les vibrations.
C'est le 'stéthoscope' actuel, avant l'aide électronique.
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- Vita : Créateur de stéthoscope 'moderne'.
1862 ST/ME/ Germanie Helmholz Scientifique Herman Ludvig Ferdinand von Helmholz
© Science Médecine:   Théorie mécanique des 'tourbillons'. Propagation de l'influx nerveux.
- - Info : von Helmholz montre la vitesse de propagation de l'influx nerveux.
La mettant en relation avec l'électricité, il comprend l'accomodation.
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- Vita : Physicien et physiologiste. Savant prodige en plusieurs disciplines.
Né à Postdam (All.) en 1 821, * à Charlottenburg en 1894.
1862 ST/PY/ Germanie Helmholz Scientifique Herman Ludvig Ferdinand von Helmholz
© Science Physique:   Timbre des sons
- - Info : Le timbre est la distinction des sons de même hauteur et intensité.
Il créa un résonateur pour la synthèse des sons.

Le physicien classe les sons dans la famille des ondes

Les ondes sont l'ensemble des perturbations qui se propagent dans l'espace et dans le temps.
Ainsi une pierre lancée à la surface d'un liquide au repos (la perturbation)

  • crée des rides circulaires (les fronts d'ondes),
  • concentriques qui s'éloignent (propagation spatiale)
  • périodiquement (caractère temporel)
du point de chute au cours du temps.

Les quatre pramètres du son sont :
  • la hauteur
  • la durée;
  • l'intensité;
  • le timbre.
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- Vita : Physicien et physiologiste. Né à Postdam (All.) en 1 821, * à Charlottenburg en 1894.
1862 ST/PY/ Germanie Helmholz Scientifique Herman Ludvig Ferdinand von Helmholz
© Science Physique:   Thermodynamique. Conservation de l'énergie. Lumière
- - Info : von Helmholz donne toute importance aux tranformations d'énergie pour expliquer des phénomènes.
On lui doit les lois de conservation de l'énergie.

Il constate que seule la nature granulaire de la matière est compatible avec les lois de l'électrolyse.
Il valide ainsi les approches de Faraday.
Ces grains seront des photons véhiculant des unités (quanta) d'énergie.
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- Vita : Physicien et physiologiste.
Né à Postdam (All.) en 1 821, * à Charlottenburg en 1894.
1865 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1865 ST/CH/ Germanie Stradonitz Scientifique Kekule von Stradonitz
© Science Chimie:   Benzène
- - Info : Le benzène relève des 'hydrocarbures' (donc 'hydrogène' et 'carbone') aromatiques (C6.H6).

aromatique se dit de molécules chimiques organiques ultra-stables.
Cette propriété y est due à la circulation d'électrons autour de cycles générateurs carbonés.

Le plus familier sont les hydrocarbures benzéniques.implique
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- Vita : Chimiste Né à Darmstadt (All.) en 1829, * à Bonn en 1829.
1865 ST/CH/ Germanie Stradonitz Scientifique Kekule von Stradonitz
© Science Chimie:   Fondateur des formules des hydrocarbures
- - Info : Les 'hydrocarbures' sont des compositions d'hydrogène et de carbone.
Stradonitz formule le benzène (C6H6) en 1865.
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- Vita : Chimiste allemand. Né à Darmstadt en 1829, * à Bonn en 1829.
1866 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1866 ST/AP/ Germanie Siemens Scientifique Werner von Siemens
© Science Ingéniérie:   Principe de la dynamo
- - Info : Machine transductrice d'énergie mécanique en énergie électrique.
Comprend un inducteur fixe, un induit mobile et un collecteur (du courant).
Dans la 'magnéto', l'induction est produite par un champ magnétique
associé à un aimant permanent.
Le collecteur permettant le courant continu, et la dynamo industrielle, sont dus à Z. Gramme (1 871, Bel.)

Un dispositif qui transforme un courant alternatif en continu est un "redresseur"
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- Vita : Ingénieur et industriel.
Né à Hanovre (Allemagne) en 1816, * à Berlin en 1892.
1866 ST/AP/ Germanie Brustlein Scientifique Henri Aimé Brustlein
© Science Ingéniérie:   Aciers spéciaux
- - Info : développement des premiers aciers 'spéciaux'.
En général, protection contre la corrosion, résistance par volume, allègements et alliages.
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- Vita : Aciériste. Alsace et Allemagne.
1869 Domaine Pays et Thème Nom 'connu' Personnage Nom complet
1869 ST/EE/ Germanie Hittorf Scientifique Wilhelm Hittorf
© Science Electricité:   Découverte des rayons cathodiques
- - Info : NdR: Faisceau d'électrons qui partent de la cathode d'un tube vide parcouru par un courant.
Le tube pionnier est dû à Geissler (1 857), puis à Crookes.

Hittorf_ constate aussi leur déviation par les champs magnétiques.
NdR: Dès lors, une thèse sera exprimée sur la nature corpusculaire des rayons cathodiques.
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- Vita : Physicien. Né à Bonn (All.) en 1825, * à Münster en 1 914
1869 ST/MA/ Germanie Cantor et Dedekind Mathématicien Georg et Richard Cantor et Dedekind
© Science Mathématiques:   Théorie des ensembles (première version)
- - Info : NdR: Approche nouvelle de la mathématique par la généralité des collections d'êtres (partiellement) appariés.
C'est une des clefs de ce qu'on appellera 'les mathématiques modernes' dans l'enseignement, vers 1 960.
On n'y apprend plus, comme c'était le cas, en suivant presque la chronologie des apports à la mathématique.
(Savoir compter, puis les opérations, l'arithmétique etc.
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- Vita : Cantor est un mathématicien allemand d'origine russe.
Né à Saint-Pétersbourg en 1845, * à Halle en 1 918.

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