{"id":7829,"date":"2025-10-22T11:16:00","date_gmt":"2025-10-22T09:16:00","guid":{"rendered":"https:\/\/euapp01.newsmemory.com\/lamarseillaise\/news\/?p=7829"},"modified":"2025-11-12T13:40:48","modified_gmt":"2025-11-12T11:40:48","slug":"quoi-de-neuf-boris-chenaud-la-physique-quantique-on-ne-la-comprend-pas-mais-on-shabitue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/euapp01.newsmemory.com\/lamarseillaise\/news\/2025\/10\/22\/quoi-de-neuf-boris-chenaud-la-physique-quantique-on-ne-la-comprend-pas-mais-on-shabitue\/","title":{"rendered":"[Quoi de neuf] Boris Chenaud : \u00ab&nbsp;La physique quantique on ne la comprend pas mais on s\u2019habitue&nbsp;! \u00bb"},"content":{"rendered":"<div class=\"paragraph\">\n<p>Le prix Nobel de physique 2025 a \u00e9t\u00e9 d\u00e9cern\u00e9 mardi 7 octobre au Britannique John Clarke, \u00e0 l\u2019Am\u00e9ricain John M. Martinis et au Fran\u00e7ais Michel H. Devoret pour leurs travaux dans la m\u00e9canique quantique. Un Nobel qui a mis en joie Montpellier et l\u2019\u00e9quipe m\u00e9trologie quantique du Laboratoire Charles Coulomb dont le domaine de recherche porte \u00e9galement sur les circuits quantiques, de l\u2019effet tunnel aux qubits. Explication avec le physicien Boris Chenaud*.<\/p>\n<p><b><\/b><\/p>\n<p><b>Fran\u00e7oise Verna<\/b><b>\u00a0<\/b><b>:<\/b> <b>Ce prix Nobel de physique est l\u2019aboutissement d\u2019une recherche fondamentale qui remonte \u00e0 combien de temps<\/b><b>\u00a0<\/b><b>? Et, question compl\u00e9mentaire, dans quel domaine on se situe avec cette d\u00e9couverte, je cite, \u00ab<\/b><b>\u00a0<\/b><b>de l\u2019effet tunnel quantique macroscopique et de la quantification de l\u2019\u00e9nergie dans un circuit \u00e9lectrique<\/b><b>\u00a0<\/b><b>\u00bb<\/b><b>\u00a0<\/b><b>?<\/b><\/p>\n<p>Boris Chenaud\u00a0: Cette recherche remonte au moins \u00e0 une trentaine d\u2019ann\u00e9es ce qui montre que les choses se construisent petit \u00e0 petit, brique apr\u00e8s brique. Avec cette d\u00e9couverte, nous sommes vraiment \u00e0 la fronti\u00e8re entre le monde classique et le monde quantique. Avec les circuits \u00e9lectriques et \u00e9lectroniques dont on parle l\u00e0. La physique quantique, on l\u2019\u00e9tudie \u00e0 l\u2019\u00e9chelle atomique. Pour donner un ordre de grandeur\u00a0: la taille d\u2019un atome c\u2019est tr\u00e8s tr\u00e8s petit. Si vous avez une barre d\u2019un m\u00e8tre, vous pouvez mettre 10\u00a0000\u00a0milliards d\u2019atomes c\u00f4t\u00e9 \u00e0 c\u00f4t\u00e9 pour montrer comment ils sont petits. Avec ces circuits \u00e9lectriques, on est de l\u2019ordre du micro-m\u00e8tre, six ordres de grandeur en dessous du m\u00e8tre. Mais on arrive quand m\u00eame \u00e0 voir des effets quantiques parce que l\u2019on travaille \u00e0 tr\u00e8s basse temp\u00e9rature. On a les moyens exp\u00e9rimentaux avec des frigos un peu sp\u00e9ciaux, des cryostats \u00e0 dilution.<\/p>\n<p><b>Olivier Notalle<\/b><b>\u00a0<\/b><b>:<\/b> <b>Pourquoi faut-il une temp\u00e9rature tr\u00e8s tr\u00e8s basse pour \u00e9tudier ces ph\u00e9nom\u00e8nes quantiques<\/b><b>\u00a0<\/b><b>?<\/b><\/p>\n<p>Boris Chenaud\u00a0: Parce que dans la temp\u00e9rature il y a des \u00e9nergies que l\u2019on appelle d\u2019agitation thermique, c\u2019est des choses qui expliquent, par exemple, le mouvement brownien, Albert Einstein avait fait un article magnifique sur ces questions en 1905. Et donc la temp\u00e9rature c\u2019est l\u2019agitation des atomes, des mol\u00e9cules. Or, si vous voulez percevoir, mesurer des ph\u00e9nom\u00e8nes quantiques, il ne faut pas \u00eatre perturb\u00e9 par l\u2019ext\u00e9rieur, l\u2019environnement avec des temp\u00e9ratures trop hautes. C\u2019est l\u2019inverse de la physique des acc\u00e9l\u00e9rateurs de particules. L\u00e0, on essaie d\u2019avoir des signatures tr\u00e8s fines de ph\u00e9nom\u00e8nes quantiques qui ont des niveaux d\u2019\u00e9nergie tr\u00e8s fins.<\/p>\n<p><b>Fran\u00e7oise Verna<\/b><b>\u00a0<\/b><b>:<\/b> <b>Qu\u2019ont pu observer les laur\u00e9ats du prix Nobel de physique<\/b><b>\u00a0<\/b><b>?<\/b><\/p>\n<p>Boris Chenaud : Ce qu\u2019ils ont r\u00e9ussi \u00e0 faire il y a trente ans c\u2019est l\u2019\u00e9lectronique \u00e0 un \u00e9lectron. C\u2019est-\u00e0-dire de manipuler les \u00e9lectrons un par un pour les mettre dans des bo\u00eetes qu\u2019on appelle des transistors \u00e0 un \u00e9lectron et ce pour pouvoir g\u00e9rer la quantit\u00e9 d\u2019\u00e9lectrons qu\u2019il y a dans ces bo\u00eetes. Cela a \u00e9t\u00e9 la brique de base de leur travail qui apr\u00e8s a donn\u00e9 les qubits.<\/p>\n<p><b>Olivier Nottale<\/b><b>\u00a0<\/b><b>:<\/b> <b>En quoi c\u2019est exceptionnel<\/b><b>\u00a0<\/b><b>?<\/b><\/p>\n<p>Boris Chenaud : L\u2019exp\u00e9rience mont\u00e9e par les trois laur\u00e9ats qui a vraiment mis le pied \u00e0 l\u2019\u00e9trier \u00e0 tout un domaine, celui de l\u2019\u00e9lectronique quantique o\u00f9 on essaie de mesurer des effets quantiques, que cela soit sur la conduction, l\u2019inductance, l\u2019\u00e9nergie de ces circuits \u00e9lectriques et de les utiliser un peu comme des atomes, ce qui va nous permettre de les manipuler et d\u2019en faire des qbits, c\u2019est-\u00e0-dire la brique de base des ordinateurs quantiques.<\/p>\n<p><b>Fran\u00e7oise Verna:<\/b> <b>La recherche fondamentale se d\u00e9roule essentiellement dans le secteur public. On sait que l\u2019enjeu est de d\u00e9velopper l\u2019ordinateur quantique. Cela existe d\u00e9j\u00e0<\/b><b>\u00a0<\/b><b>? <\/b><\/p>\n<p>Boris Chenaud\u00a0: Oui et la grosse course actuelle est d\u2019avoir le plus de qubits, le plus de cellules actives possibles. Nous, au laboratoire Charles Coulomb de Montpellier, nous avons acc\u00e8s gr\u00e2ce \u00e0 un partenariat avec IBM \u00e0 des ordinateurs quantiques qui ont 5 ou 9 qubits. Mais il y a des programmes de recherche avec plusieurs centaines voire quelques milliers de qubits avec d\u2019autres grandes entreprises. Cela demande beaucoup de moyens.<\/p>\n<p><b>Olivier Nottale<\/b><b>\u00a0<\/b><b>:<\/b> <b>La physique quantique a des applications en astrophysique mais votre domaine c\u2019est la m\u00e9trologie. C\u2019est-\u00e0-dire<\/b><b>\u00a0<\/b><b>? <\/b><\/p>\n<p>Boris Chenaud : On participe au mouvement international qui a pour but de d\u00e9finir des unit\u00e9s le plus pr\u00e9cis\u00e9ment possible. Nous ne le faisons pas comme avant avec des objets mais \u00e0 partir des constantes fondamentales que sont la charge de l\u2019\u00e9lectron, la constante de Planck etc.<\/p>\n<p><b>Fran\u00e7oise Verna<\/b><b>\u00a0<\/b><b>:<\/b> <b>Quels sont vos outils pour enseigner la physique quantique difficile \u00e0 conceptualiser<\/b><b>\u00a0<\/b><b>?<\/b><\/p>\n<p>Boris Chenaud : On dit souvent \u00e0 nos \u00e9tudiants, la physique quantique, comme la relativit\u00e9, on ne la comprend pas vraiment mais on s\u2019y habitue\u00a0! Notre r\u00f4le d\u2019enseignants c\u2019est d\u2019essayer d\u2019habituer nos \u00e9tudiants \u00e0 ces ph\u00e9nom\u00e8nes que l\u2019on ne croise pas au quotidien car nous sommes baign\u00e9s dans le monde classique.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"paragraph\">\n<p><i>* Boris Chenaud est l\u2019auteur <br \/>de l\u2019ouvrage \u00ab<\/i><i>\u00a0<\/i><i>1905, l\u2019ann\u00e9e miraculeuse d\u2019Einstein<\/i><i>\u00a0<\/i><i>\u00bb. \u00c9ditions ellipses.<\/i><\/p>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"paragraph\">\n<p><i>\u00c0 \u00e9couter <a rel=\"nofollow noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/divergence-fm.org\/podcasts\/boris-chenaud-maitre-de-conferences-laboratoire-charles-coulomb-departement-de-physique-universite-de-montpellier\/\" target=\"_blank\">ici<\/a><\/i><\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Le prix Nobel de physique 2025 a &eacute;t&eacute; d&eacute;cern&eacute; mardi 7 octobre au Britannique John Clarke, &agrave; l&rsquo;Am&eacute;ricain John M. 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