Vitesse de la lumière 17202 31754309 2008-07-21T10:45:25Z Sherbrooke 18624 Raccourcir. {{relativité}} La '''vitesse de la lumière''' (fixée à {{unité|299792458|m/s}} en [[1983]] par le [[bureau international des poids et mesures]], en redéfinissant le [[mètre]]) est une [[constante physique]] dont une valeur ''précise'' est obtenue ''expérimentalement'' dès le {{XVIIe siècle}} par l'[[astronome]] [[Danemark|danois]] [[Ole Christensen Rømer]] : en [[1676]], il propose une solution à un problème rencontré par [[Jean-Dominique Cassini (Cassini I)|Cassini]], qui observe un retard de quinze minutes dans l'[[occultation]] prédite d'[[Io (lune)|Io]], un [[satellite naturel|satellite]] de [[Jupiter (planète)|Jupiter]]. Rømer attribue ce retard à un allongement de la distance Terre-Io de l'ordre du diamètre de l'orbite terrestre, une distance suffisante pour influencer de façon notable le parcours de la lumière. La vitesse de la lumière fut alors estimée à {{formatnum:200 000}} [[mètre par seconde|kilomètres par seconde]], environ 35 % en dessous de sa vraie valeur du fait des incertitudes de l'époque sur la taille de l'orbite de la [[Terre]]. Cependant, Cassini émit des doutes sur la validité des résultats de son collègue. [[James Bradley]] proposa ensuite une estimation à {{formatnum:300,000}} km/s (l'[[Expérience de Fizeau]] est la première mesure non astronomique et donne un résultat du même ordre : {{formatnum:315,000}} km/s). Ces premiers essais expérimentaux reposaient en outre sur l'étalon-mètre, une source d'erreur supplémentaire. Plus tard, la problématique sera inversée lorsque le mètre sera défini ''à partir'' de la [[célérité]] c (vitesse de la lumière dans le vide), ce qui ne fut possible que lorsqu'une précision suffisante dans la détermination de c eut été atteinte. Aujourd'hui, la vitesse de la lumière constitue l'un des piliers de la [[physique théorique]] contemporaine. == La vitesse de la lumière dans le vide == D'après les théories de la physique moderne, et notamment les [[équations de Maxwell]], la lumière visible et toutes les [[rayonnement électromagnétique|ondes électromagnétiques]] ont une vitesse constante dans le vide, la ''vitesse de la lumière''. On la considère donc comme une [[constante physique]] notée ''c'' (du latin ''celeritas'', « vitesse »). Mais elle n'est pas seulement constante (pense-t-on) en tous les endroits (et à tous les âges) de l'univers ([[principe cosmologique|principes cosmologiques]] faible et fort, respectivement) ; elle l'est également d'''un repère inertiel à un autre'' ([[principe d'équivalence]] restreint). En d'autres termes : quel que soit le repère inertiel de référence d'un observateur ou la vitesse de l'objet émettant la lumière, tout observateur obtiendra la même mesure. Aucun objet matériel ni aucun signal ne peut voyager plus vite que ''c'' dans le cadre des théories existantes. Seuls peuvent « voyager » plus vite que ''c'' (à vitesse dite [[supraluminique]]) des fronts virtuels (l'ombre portée à grande distance d'un objet en rotation, par exemple), et on ne peut pas s'en servir pour transmettre un signal, ni de l'énergie. Ce ne sont en fait même pas des ''objets'' à proprement parler. [[Expérience d'Aspect|L'expérience d'Alain Aspect]] montre qu'un observateur peut ''être informé'' instantanément, par une mesure sur une particule proche, de l'état d'une particule lointaine, mais il n'y a pas là non plus de réelle ''transmission'' de signal. La ''vitesse de la lumière dans le vide'' est notée ''c'' : :''c'' = {{formatnum:299,792,458}} [[mètre par seconde|mètres par seconde]] === Constance de la valeur === Cette valeur est exacte par définition. En effet, depuis [[1983]], le mètre est défini à partir de la vitesse de la lumière dans le vide dans le [[système international d'unités]], comme étant la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299792458 de [[Seconde (temps)|seconde]]. Ce qui fait que le mètre est aujourd'hui défini par la seconde, via la vitesse fixée pour la lumière. On pourrait objecter que la constance de la vitesse de la lumière quelle que soit le direction, pilier de la physique, résulte de la construction de la notion de longueur. Cette objection est fausse parce que le choix d'une définition du mètre basée sur la seconde et la lumière est en fait une conséquence de la confiance absolue des physiciens en la constance de la vitesse de la lumière ; cette confiance était exprimée alors que la [[Figure de la Terre et histoire du mètre#La définition du mètre de 1960|définition du mètre de 1960]] reposait sur un phénomène radiatif indépendant de celui définissant la seconde. == Interaction de la lumière avec la matière == * La vitesse de la lumière est toujours inférieure à ''c'' dans un milieu qui contient de la matière, cela d'autant plus que la matière est plus dense ; * Dans un milieu dit [[biréfringence|biréfringent]], la vitesse de la lumière dépend aussi de son plan de [[Polarisation (optique)|polarisation]] ; * La différence de vitesse de propagation de la lumière dans des milieux différents est à l'origine du phénomène de [[réfraction]]. Cependant, la ''vitesse de la lumière'', sans autre précision, s'entend généralement pour la vitesse de la lumière dans le vide. À noter que si aucun objet ne peut dépasser la vitesse de la lumière dans le vide dans quelque milieu que ce soit, dépasser la vitesse de la lumière dans le même milieu est possible: par exemple dans l'eau les [[neutrinos]] peuvent aller plus vite que la lumière. == Pourquoi est-ce la plus grande vitesse possible ? == [[Image:Vitesses-relativistes-François-Dominique.png|thumbnail|308px|right|'''Composition de vitesses relativiste'''. Les vitesses sont exprimées en prenant pour unité la vitesse de la lumière.]] La vitesse de la lumière n'est pas une ''vitesse limite'' au sens conventionnel. Nous avons l'habitude d'additionner des vitesses, par exemple nous estimerons normal que deux voitures roulant à 60 kilomètres à l'heure en sens opposés se voient l'une et l'autre comme se rapprochant à une vitesse de 60 km/h + 60 km/h = 120 km/h. Et cette formule ''approchée'' est parfaitement légitime pour des vitesses de cet ordre (60 km/h = 16,67 m/s). Mais, lorsque l'une des vitesses est proche de celle de la lumière, un tel calcul classique s'écarte trop des résultats observés ; en effet, dès la fin du {{XIXe siècle}}, diverses expériences (notamment, celle de [[Expérience de Michelson-Morley|Michelson]]) et observations laissaient apparaître une vitesse de la lumière dans le vide identique dans ''tous'' les repères inertiels. [[Hermann Minkowski|Minkowski]], [[Hendrik Antoon Lorentz|Lorentz]], [[Henri Poincaré|Poincaré]] et [[Albert Einstein|Einstein]] introduisirent cette question dans la théorie galiléenne, et s'aperçurent de la nécessité de remplacer un principe implicite et inexact par un autre compatible avec les observations : * il fallait renoncer à l'additivité des vitesses (admise par Galilée sans démonstration) pour la lumière ; * introduire un nouveau concept, la constance de '''c''' (constaté par l'expérience). [[Image:Diagramme-composition-vitesses-François-Dominique.png|thumbnail|right|308px||'''Diagramme des compositions de vitesses'''. Le côté asymptotique de la vitesse c (ici : 1) apparaît nettement.]] Après mise en forme calculatoire, il se dégagea que la nouvelle formule de composition comportait un terme correctif en 1/(1+vw/c²), de l'ordre de 2,7<small>×</small>10<sup>-10</sup> seulement à la [[vitesse du son]]. L' effet devient plus visible lorsque les vitesses dépassent c/10, et spectaculaire à mesure que v/c se rapproche de 1 : deux vaisseaux spatiaux voyageant l'un vers l'autre à la vitesse de 0,8<small>×</small>''c'' (par rapport à un observateur entre les deux), ne percevront pas une vitesse d'approche (ou vitesse ''relative'') égale à 1,6<small>×</small>''c'', mais seulement 0,98<small>×</small>''c'' en réalité (voir tableau ci-contre). Ce résultat est donné par la [[transformation de Lorentz]] : : <math>u = {v + w \over 1 + v w / c^2}</math> où ''v'' et ''w'' sont les vitesses des vaisseaux spatiaux, et ''u'' la vitesse perçue d'un vaisseau depuis l'autre. Ainsi, quelle que soit la vitesse à laquelle se déplace un objet par rapport à un autre, chacun mesurera la vitesse de l'impulsion lumineuse reçue comme ayant la même valeur : la vitesse de la lumière ; par contre, la fréquence d'un rayonnement électromagnétique transmis entre deux objets en déplacement relatif sera modifiée par [[effet Doppler-Fizeau]]. Albert Einstein unifia les travaux de ses trois collègues en une [[relativité restreinte|théorie de la relativité]] homogène, appliquant ces étranges conséquences à la [[mécanique classique]]. Les confirmations expérimentales de la théorie de la relativité furent au rendez-vous, à la précision des mesures de l'époque près. Dans le cadre de la théorie de la relativité, les [[physique des particules|particules]] sont classées en trois groupes : * les '''[[baryon]]s''', particules de [[masse au repos]] réelle et positive, se déplacent à des vitesses inférieures à ''c'' ; * les '''[[luxon]]s''', particules de masse au repos nulle, se déplacent uniquement à la vitesse ''c'' dans le vide ; * les '''[[tachyon]]s''', hypothétiques particules de masse au repos imaginaire, se déplaceraient à des vitesses supérieures à ''c'' ; la plupart des physiciens considèrent que ces particules n'existent pas (pour des raisons de [[causalité]]), bien que la question ne soit toujours pas close. Les masses au repos combinées avec le facteur multiplicatif <math>\gamma = 1 / \sqrt{1 - v^2/c^2}</math> donnent une énergie réelle pour chacun des groupes définis précédemment . == Voir aussi == === Bibliographie === * ''[[M. Tompkins]]'', ouvrage de vulgarisation du physicien [[George Gamow]]. Dans l'un des chapitres, la vitesse de la lumière est ramenée à 30 km/h environ et l'auteur en décrit les effets sur la circulation urbaine. === Articles connexes === * [[Expérience de Fizeau]] * [[Théories d'une vitesse de lumière variable]] * [[Vitesse limite]] * [[Vitesse supraluminique]] === Liens externes === * {{pdf}} [http://www1.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_fr.pdf ''Le système international d'unités''] p 22, Bureau international des poids et mesures, 8{{e}} éd. (2006) {{Portail|physique|astronomie}} {{Lien BA|cs}} {{Lien AdQ|de}} {{Lien AdQ|en}} {{Lien AdQ|es}} {{Lien AdQ|sk}} [[Catégorie:Astronomie]] [[Catégorie:Métrologie]] [[Catégorie:Relativité]] [[Catégorie:Optique]] [[Catégorie:Constante fondamentale]] [[als:Lichtgeschwindigkeit]] [[ar:سرعة الضوء]] [[az:İşığın sürəti]] [[be-x-old:Хуткасьць сьвятла]] [[bg:Скорост на светлината]] [[bn:আলোর দ্রুতি]] [[br:Tizh ar gouloù]] [[bs:Brzina svjetlosti]] [[ca:Velocitat de la llum]] [[cs:Rychlost světla]] [[da:Lysets hastighed]] [[de:Lichtgeschwindigkeit]] [[el:Ταχύτητα του φωτός]] [[en:Speed of light]] [[eo:Lumrapideco]] [[es:Velocidad de la luz]] [[et:Valguse kiirus]] [[eu:Argiaren abiadura]] [[fa:سرعت نور]] [[fi:Valonnopeus]] [[fur:Velocitât de lûs]] [[gl:Velocidade da luz]] [[he:מהירות האור]] [[hr:Brzina svjetlosti]] [[hu:Fénysebesség]] [[id:Kecepatan cahaya]] [[is:Ljóshraði]] [[it:Velocità della luce]] [[ja:光速]] [[jbo:nilsutra lo gusni]] [[ko:빛의 속도]] [[la:Celeritas luminis]] [[lb:Liichtgeschwëndegkeet]] [[lt:Šviesos greitis]] [[lv:Gaismas ātrums]] [[ml:പ്രകാശവേഗം]] [[ms:Kelajuan cahaya]] [[nl:Lichtsnelheid]] [[no:Lysets hastighet]] [[pl:Prędkość światła]] [[pt:Velocidade da luz]] [[ro:Viteza luminii]] [[ru:Скорость света]] [[sh:Brzina svjetlosti]] [[simple:Speed of light]] [[sk:Rýchlosť svetla]] [[sl:Hitrost svetlobe]] [[sq:Shpejtësia e dritës]] [[sr:Брзина светлости]] [[sv:Ljusets hastighet]] [[sw:Kasi ya nuru]] [[th:อัตราเร็วของแสง]] [[tr:Işık hızı]] [[uk:Швидкість світла]] [[vi:Tốc độ ánh sáng]] [[zh:光速]] [[zh-classical:光速]] [[zh-min-nan:Kng-sok]]