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Paradoxe des Jumeaux de Langevin Paradoxe des horloges (clock paradox) Le boulet de Jules-Verne Langevin Relativité
restreinte: la vitesse de la lumière est une constante absolue et
universelle. Elle constitue une
barrière infranchissable pour la matière-énergie. Pour l'atteindre, un élément matériel devrait être doté d'une énergie infinie! Néanmoins, il n'est pas
interdit de faire des expériences de
pensée comme le fit Langevin avec deux jumeaux dont l'un voyage dans
l'espace et rentre beaucoup plus jeune que celui qui est resté à terre. |
Physicien
français. Théorie
du magnétisme. Relativité
et son paradoxe des jumeaux (1911). Équation
de Langevin caractérisant le mouvement brownien. Co-inventeur
du sonar. |
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Lorsque la vitesse d'un objet approche celle de la
lumière :
le temps ralentit,
l’espace et les distances se contractent, et
la masse de l’objet augmente.
Le paradoxe des jumeaux est une expérience imaginaire
(une expérience de pensée) pour montrer que le temps ralentit. Oui, mais pas
comme on l'imagine a priori!
Jules et Jim sont des jumeaux. Jules fait un voyage en
fusée dont la vitesse est 0,6 c (60% de la vitesse de la lumière). Son voyage dure 10 ans selon les Terriens.
Jim a bien vieilli de 10 ans, naturellement. Et pourtant, lors des
retrouvailles, Jules n'a vieilli que de 8 ans à bord de sa fusée.
Ce phénomène a été vérifié avec des horloges atomiques:
une horloge à Terre et l'autre à bord d'un avion. L'horloge de l'espace
accuse un retard (très petit!) par rapport à l'horloge immobile sur Terre. >>>
De plus, les observations sur la durée de vie des muons (cousins de l'électron) est en accord
avec ce différentiel sur la durée de vie des jumeaux.
Néanmoins, ce paradoxe des jumeaux a sollicité la
sagacité des savants et de nombreuses interprétations existent, ou ont
existé. |
Voir Paradoxes
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Imaginons
que l'un des jumeaux voyage à une vitesse égale à 0,8 fois celle de la
lumière. Ce
qui correspond à un raccourcissement du temps
de 0,6. L'horloge à bord de la fusée bat 60% plus lentement que celle restée
à terre. Compte
tenu de la relativité des situations (voir
ci-dessous), il est clair que cette illustration donne
le résultat mais sans vraiment expliquer le phénomène. |
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On
pourrait tout aussi bien imaginer que l'espace s'est rétréci dans la même
proportion. Pour
le même voyage à vitesse normale, le jumeau vieillirait de la même manière
que son jumeau à terre (trajet en rouge). Se
rapprochant de la vitesse de la lumière, l'espace se contracte et le jumeau
en fusée a moins de distance à parcourir (trajet en bleu). |
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NB. Il existe de nombreuses animations
et vidéo qui illustrent ce schéma >>>
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Paradoxe?
Pourquoi la situation n'est-elle pas symétrique alors que les vitesses relatives de
l'un par rapport à l'autre sont les mêmes ? (au signe près).
Les deux frères devraient avoir le même âge à l'arrivée.
Ou, pire, d'où le nom de paradoxe! Chacun pourrait
imaginer que c'est lui qui bouge et cela à grande vitesse. Selon la théorie
de la relativité restreinte, son temps est ralenti et il vieillit moins vite
que l'autre. Chacun pourrait alors s'attendre à voir son jumeau plus vieux à l'arrivée. Principe de
l'explication
C'est le demi-tour qui est la cause de la non-symétrie
de la situation des deux jumeaux. Avant et après le demi-tour, les phénomènes
observés sont totalement symétriques, sans contradiction ni paradoxe, pourvu
que l'on sache exactement de quoi l'on parle. L'explication
Le jumeau voyageur ne peut pas partir puis revenir en
restant dans le même référentiel inertiel, et donc les résultats de la relativité restreinte (Mouvement uniforme) ne
peuvent s'appliquer à son cas.
Il est alors nécessaire d'utiliser une notion de la relativité générale (Mouvement accéléré),
pour intégrer le demi-tour du jumeau volant..
Reprenons
l'explication
Le phénomène est connu sous le nom de paradoxe des
jumeaux ou paradoxe de Langevin. Le mot (malencontreux) de paradoxe découlant
du raisonnement naïf (et faux) voulant que l'effet soit symétrique (sous
le prétexte qu'en relativité une vitesse n'a aucun caractère absolu), ce
qui aboutit à une situation contradictoire.
En réalité l'aventure n'a rien de symétrique :
Rien ne vient troubler la quiétude de Jim à Terre.
C'est bien Jules qui bouge: la fusée doit notamment faire demi-tour pour
revenir sur Terre, manœuvre entraînant un changement complet de repère.
Techniquement parlant, on dit: changement de repère «GALILÉEN» galiléen = en
mouvement uniforme
Autrement dit: si un seul système de référence
suffit à repérer Jim (et on peut le choisir de façon telle qu'il y
reste constamment au repos); il en faut au moins deux pour repérer la
fusée de Jules, un à l'aller, un autre au retour et Jules doit
impérativement changer de système de
référence s'il veut rester au repos dans chacun des repères successifs. Note: Oui, mais, dans le cas de la vérification avec une horloge atomique à bord
d'un avion, il n'y a pas de demi-tour? L'explication réside dans le fait que,
dans ce cas, c'est la Terre qui n'est pas un repère galiléen. D'ailleurs,
l'avion faisant le tour dans l'autre sens (contraire à la rotation de la
Terre), le décalage de temps s'inverse (avance) lui aussi. Remarque: une explication qui va vers la même conclusion consiste
à ignorer l'effet des accélérations. La différence de durée serait due à la
non-conservation de la simultanéité lors de ce changement de référentiel
galiléen. L'accélération n'aurait qu'un effet indirect, car
l'accélération est nécessaire pour changer de référentiel (ici, faire
demi-tour). Lequel n'est subi que par le jumeau voyageur. Alors, le paradoxe
ne relèverait que de la relativité restreinte. Bilan: la situation n’est pas symétrique, le jumeau voyageur
change de repère en subissant une variation de vitesse au moment où il décide
de changer de direction. Il faut donc faire intervenir un troisième repère
et, même dans le cadre de la relativité restreinte, il est possible de
résoudre ce paradoxe. |
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Imaginons que chaque jumeau émet un flash de lumière à
intervalle de temps régulier.
Chacun observera l'arrivée de la lumière. Du fait du mouvement, les ondes de lumière vont
subir l'effet Doppler. Notamment:
un décalage vers les hautes fréquences lorsqu'il y a
rapprochement (soit un décalage vers le bleu), et
inversement en cas d'éloignement (décalage vers des
fréquences plus basses, vers le rouge – redshift).
L'illustration montre bien l'effet dissymétrique pour chacun des jumeaux. De toutes manières,
compte tenu de son horloge ralentie, le jumeau en vol émet moins de flashes.
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Le
paradoxe des jumeaux ne met pas en contradiction la théorie de la
relativité. Son explication rigoureuse
ne fait intervenir que la relativité restreinte (dilatation de l'espace ou
rétractation du temps). Tout est dans
le demi-tour et le nécessaire changement de référentiel galiléen. C'est un
fait que le jumeau en vol à très grande vitesse revient plus jeune vers son
double resté à terre. |
Suite |
Calcul de la dilatation du temps
Preuves de la théorie de la relativité |
Voir |
Passé – Futur : chronologie des sciences Publications
(Erdös et Einstein) Temps – Glossaire
Particules - Index |
Video |
Le paradoxe des jumeaux
– Alain Bernard (YouTube) |
Cette page |
Paradoxe d'Einstein ou paradoxe EPR:
Einstein, Podolski, Rosen >>>