Histoire de la mesure du temps - Ning Mui Kung Fu Organisation
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<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mesure</strong> <strong>du</strong> <strong>temps</strong> - Wikipédia<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mesure</strong> <strong>du</strong> <strong>temps</strong><br />
L’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mesure</strong> <strong>du</strong> <strong>temps</strong> par l'Homme remonte à<br />
ses origines [réf. nécessaire] . La <strong>mesure</strong> <strong>du</strong> <strong>temps</strong> a toujours été<br />
une <strong>de</strong> ses préoccupations majeures [réf. nécessaire] , notamment<br />
pour organiser <strong>la</strong> vie sociale, religieuse et économique <strong>de</strong>s<br />
sociétés. Les phénomènes périodiques <strong>du</strong> milieu où il vivait -<br />
comme le retour <strong>du</strong> soleil avec les saisons ou le cycle lunaire<br />
- ont servi <strong>de</strong> premières références.<br />
Mais avec le <strong>temps</strong>, il s'est inspiré <strong>de</strong> phénomènes physiques,<br />
dont il avait remarqué le caractère périodique, pour concevoir<br />
et mettre au point <strong>de</strong>s dispositifs <strong>de</strong> <strong>mesure</strong> <strong>du</strong> <strong>temps</strong> <strong>de</strong> plus<br />
en plus précis. Les horloges mécaniques en sont un exemple,<br />
qui permirent aux hommes <strong>de</strong> connaître l'heure à tout<br />
moment et en tout lieu.<br />
Sommaire<br />
L'observation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Terre<br />
Pour se repérer dans le <strong>temps</strong>, les hommes se sont donc tout d'abord basés sur les phénomènes<br />
périodiques terrestres. Les premiers hommes comptaient les hivers ou les étés pour restituer les<br />
évènements passés [réf. nécessaire] . Le calendrier a tout naturellement découlé <strong>de</strong> ces observations.<br />
Le calendrier<br />
1 L'observation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Terre<br />
1.1 Le calendrier<br />
1.2 Du gnomon au cadran so<strong>la</strong>ire<br />
2 Périodicité <strong>de</strong>s phénomènes physiques<br />
2.1 La clepsydre et le sablier<br />
2.2 L'horloge mécanique<br />
2.3 Le pen<strong>du</strong>le et le ressort spiral<br />
2.4 Vers un outil <strong>de</strong> <strong>mesure</strong> dép<strong>la</strong>çable...<br />
2.5 L'horloge pour tous<br />
2.6 Les moyens mo<strong>de</strong>rnes<br />
3 Notes et références<br />
4 Bibliographie<br />
5 Lien externe<br />
L'horloge <strong>de</strong> Big Ben<br />
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La mise en p<strong>la</strong>ce d'un calendrier est difficile. En<br />
effet, <strong>la</strong> majorité <strong>de</strong> ceux-ci sont définis par<br />
rapport au Soleil ou à <strong>la</strong> Lune. Or, une année so<strong>la</strong>ire compte environ 365,24219 jours et un mois<br />
1<br />
lunaire environ 29,53 jours. On comprend donc <strong>la</strong> difficulté pour diviser une année en parts égales.<br />
Plusieurs calendriers se sont succédé ou ont coexisté à travers l'<strong>Histoire</strong>. On peut citer notamment les<br />
http://fr.wikipedia.org/wiki/<strong>Histoire</strong>_<strong>de</strong>_<strong>la</strong>_<strong>mesure</strong>_<strong>du</strong>_<strong>temps</strong><br />
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<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mesure</strong> <strong>du</strong> <strong>temps</strong> - Wikipédia<br />
calendriers romain, julien, grégorien, orthodoxe,<br />
hébreu, musulman, copte, hindou, égyptien,<br />
hahai's, zoroastrien, inca, chinois ou encore<br />
républicain. Chaque gran<strong>de</strong> civilisation a eu son<br />
propre calendrier ; c'était un moyen <strong>de</strong> marquer<br />
son époque.<br />
Les premières traces <strong>de</strong> véritables calendriers<br />
« nationaux » remontent à l'Égypte et aux Mayas<br />
et Aztèques, chez qui les prêtres étaient aussi<br />
astronomes et possédaient, pour ce qui est <strong>de</strong> ces<br />
<strong>de</strong>rniers, un calendrier bien plus précis qu'en<br />
Europe à <strong>la</strong> même époque.<br />
En -45, Jules César <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à l'astronome grec Sosigène d'Alexandrie <strong>de</strong> réformer le calendrier<br />
romain peu précis. Il crée ainsi le calendrier julien qui innove, créant les années bissextiles. La <strong>du</strong>rée<br />
moyenne d'une année est donc <strong>de</strong> 365,25 jours, ce qui se rapproche <strong>de</strong> <strong>la</strong> véritable année<br />
astronomique, avec un déca<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> seulement trois jours tous les 400 ans.<br />
Mais en 1582, le calendrier julien accusait déjà un retard <strong>de</strong> 11 jours sur le <strong>temps</strong> astronomique. Pas<br />
assez pour que les gens en soient affectés mais suffisant pour que les religieux aient <strong>la</strong> sensation <strong>de</strong><br />
ne plus fêter Pâques à <strong>la</strong> bonne date. Le Pape Grégoire XIII s'adresse à l'astronome Luigi Giglio qui<br />
propose que les années centenaires ne soient bissextiles que si elles sont divisibles par 400; <strong>de</strong> plus il<br />
fixe <strong>la</strong> date <strong>de</strong> l'équinoxe <strong>de</strong> prin<strong>temps</strong> au 21 mars. Il donne ainsi naissance au calendrier grégorien<br />
que nous utilisons actuellement. La <strong>du</strong>rée moyenne d'une année <strong>du</strong> calendrier grégorien est <strong>de</strong><br />
365,2425 jours, ce qui se rapproche encore plus précisément <strong>de</strong> <strong>la</strong> véritable <strong>du</strong>rée <strong>de</strong> l'année<br />
astronomique 365,2422… jours. Sa mise en p<strong>la</strong>ce entraîna aussi <strong>la</strong> suppression <strong>de</strong> 11 jours pour<br />
corriger le déca<strong>la</strong>ge existant entre les dates <strong>de</strong>s saisons et leur occurrence réelle.<br />
Le calendrier est très important d'un point <strong>de</strong> vue religieux. Les fêtes catholiques et les fêtes<br />
orthodoxes sont décalées <strong>de</strong> 13 jours actuellement, l'Église orthodoxe n'ayant pas adopté le<br />
calendrier grégorien.<br />
Du gnomon au cadran so<strong>la</strong>ire<br />
Un calendrier romain<br />
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Les premiers à s'être préoccupés <strong>de</strong> <strong>la</strong> division <strong>du</strong> jour<br />
en unités <strong>de</strong> <strong>temps</strong> sont les Égyptiens, mais d'abord<br />
dans un but religieux. La première pério<strong>de</strong> divisée en<br />
« heures » fut <strong>la</strong> nuit, il y a environ quarante et un<br />
siècles. Pour repérer l'écoulement <strong>du</strong> <strong>temps</strong>, le ciel<br />
avait été divisé en 36 décans associés à <strong>de</strong>s divinités,<br />
chaque décan consistait en une ou plusieurs étoiles. Les<br />
observateurs nocturnes surveil<strong>la</strong>ient le défilé <strong>de</strong>s<br />
décans ; et suivant l'époque <strong>de</strong> l'année le nombre <strong>de</strong><br />
décans visibles <strong>du</strong> crépuscule à l'aube était variable. Au<br />
Un cadran so<strong>la</strong>ire<br />
solstice d'été, quand les nuits sont les plus courtes et<br />
lorsque le lever héliaque <strong>de</strong> Sirius approche, seuls<br />
douze décans étaient observables avec certitu<strong>de</strong>, les<br />
autres se perdaient dans les lueurs <strong>du</strong> levant ou <strong>du</strong> couchant. Vers 2100 avant notre ère il fut décidé<br />
<strong>de</strong> ne conserver que l'observation <strong>de</strong> douze décans au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> nuit : celle-ci fut ainsi divisée en<br />
douze parties qui furent maintenues toute l'année. Ainsi <strong>la</strong> première pério<strong>de</strong>, autre que l'année,<br />
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<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mesure</strong> <strong>du</strong> <strong>temps</strong> - Wikipédia<br />
précisément jalonnée fut <strong>la</strong> nuit et non le jour. Mais ce<strong>la</strong> ne concernait que le pharaon, et sa re<strong>la</strong>tion<br />
avec les dieux. On a retrouvé dans <strong>de</strong>s sarcophages <strong>de</strong>s tableaux donnant les décans divisant <strong>la</strong> nuit<br />
en douze parties.<br />
Six siècles plus tard les textes indiquent une division <strong>du</strong> jour également en douze heures, sans doute<br />
par symétrie avec <strong>la</strong> nuit. À cette division est associé le premier véritable cadran so<strong>la</strong>ire connu : c'est<br />
une pièce en forme <strong>de</strong> « L ». Elle s'oriente dans <strong>la</strong> direction est-ouest, l'ombre projetée par le<br />
montant vertical sur l'autre partie indique les heures <strong>de</strong> part et d'autre <strong>de</strong> midi. Les gra<strong>du</strong>ations sont<br />
fixes et ne tiennent pas compte <strong>de</strong> l'influence <strong>de</strong> <strong>la</strong> saison : une journée est divisée en douze heures<br />
quelle que soit sa <strong>du</strong>rée. Les heures indiquées n'ont donc pas <strong>la</strong> même longueur tout au long <strong>de</strong><br />
l'année, plus longues l'été que l'hiver. En Égypte l'écart est assez faible (40 %) pour ne pas être trop<br />
sensible (contrairement à l'Europe occi<strong>de</strong>ntale où, entre l'hiver et l'été, <strong>la</strong> <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> jour varie <strong>du</strong><br />
simple au double). Cette division en <strong>de</strong>ux fois douze heures est conservée et adoptée par les<br />
Chaldéens vers le VII siècle av. J.-C. puis se répand en Grèce et se perpétue par <strong>la</strong> suite, jusqu'à nos<br />
jours. Nos 24 heures sont égyptiennes.<br />
Le système <strong>de</strong> numération babylonien était sexagésimal, <strong>la</strong> division <strong>de</strong> l'heure et <strong>de</strong>s minutes a repris<br />
ce système. Ainsi, l'heure est divisée en 60 minutes et <strong>la</strong> minute en 60 secon<strong>de</strong>s. Soixante est un<br />
nombre qui a <strong>la</strong> particu<strong>la</strong>rité d'avoir un grand nombre <strong>de</strong> diviseurs entiers (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15,<br />
20, 30 et 60), ce qui facilite les calculs astronomiques.<br />
Périodicité <strong>de</strong>s phénomènes physiques<br />
Mais l'Homme ne s'est pas contenté d'observer et d'utiliser <strong>la</strong> nature [réf. nécessaire] . Il a aussi su<br />
utiliser son sens <strong>de</strong> l'observation et son intelligence pour concevoir <strong>de</strong>s instruments <strong>de</strong> <strong>mesure</strong> <strong>du</strong><br />
<strong>temps</strong> qui ne se basent pas forcément sur <strong>de</strong>s phénomènes naturels qui ne sont pas sous son contrôle.<br />
Les usages <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie quotidienne (<strong>temps</strong> <strong>de</strong> parole dans un conseil, un procès, sonneries <strong>de</strong>s cloches<br />
pour les heures <strong>de</strong>s offices, réunions <strong>de</strong> conseils <strong>de</strong> villes, le couvre-feu, etc.) lui en fournirent <strong>la</strong><br />
motivation.<br />
La clepsydre et le sablier<br />
e<br />
Les Égyptiens utilisaient <strong>la</strong> clepsydre, grand vase percé à sa base,<br />
gra<strong>du</strong>é à l'intérieur et qui <strong>la</strong>isse échapper un mince filet d'eau. Les Grecs<br />
l'ont perfectionnée pour <strong>la</strong> rendre plus précise. Ils lui ont ajouté un<br />
cadran et une aiguille, <strong>la</strong> transformant en un véritable instrument <strong>de</strong><br />
<strong>mesure</strong>.<br />
D'origine inconnue, le sablier est basé sur le même principe que <strong>la</strong><br />
clepsydre, excepté que l'eau est remp<strong>la</strong>cée par <strong>du</strong> sable. Il sert plus à<br />
<strong>mesure</strong>r <strong>de</strong>s intervalles <strong>de</strong> <strong>temps</strong> qu'à indiquer l'heure. Une anecdote<br />
couramment citée est celle <strong>de</strong> Christophe Colomb qui, en 1492, lors <strong>de</strong><br />
son voyage vers l'Amérique, utilisait pour faire le point un sablier qu'il<br />
retournait <strong>de</strong>puis son départ toutes les <strong>de</strong>mi-heures.<br />
Ces outils <strong>de</strong>venant peu précis sur <strong>de</strong> longues pério<strong>de</strong>s et les écarts <strong>de</strong><br />
<strong>temps</strong> s'accumu<strong>la</strong>nt, il <strong>de</strong>venait urgent que les scientifiques trouvent une<br />
solution.<br />
http://fr.wikipedia.org/wiki/<strong>Histoire</strong>_<strong>de</strong>_<strong>la</strong>_<strong>mesure</strong>_<strong>du</strong>_<strong>temps</strong><br />
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Reconstitution d'une<br />
ancienne clepsydre<br />
grecque<br />
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<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mesure</strong> <strong>du</strong> <strong>temps</strong> - Wikipédia<br />
L'horloge mécanique<br />
Les premières horloges mécaniques apparaissent au XIV siècle. Au début, elles sonnent les cloches,<br />
e<br />
n'ont pas <strong>de</strong> cadran et, lorsqu'elles en seront dotées au XV siècle, il n'y aura qu'une aiguille, celle<br />
<strong>de</strong>s heures.<br />
Ces premières horloges consistent schématiquement en un poids moteur qui entraîne un train<br />
d'engrenages, lequel fait accessoirement tourner <strong>la</strong> ou les aiguilles. Le tout ne constitue une horloge<br />
que si l'on sait réguler <strong>la</strong> chute <strong>du</strong> poids. C'est l'apparition <strong>de</strong> l'échappement qui va transformer ce<br />
simple assemb<strong>la</strong>ge d'engrenages en véritable horloge. L'échappement permet alternativement <strong>de</strong><br />
libérer puis <strong>de</strong> bloquer <strong>la</strong> chute <strong>du</strong> poids, grâce à un mécanisme oscil<strong>la</strong>nt.<br />
Dans ces premières horloges, ce mécanisme est un foliot, simple tige aux extrémités <strong>de</strong> <strong>la</strong>quelle sont<br />
accrochés <strong>de</strong>ux masses, qui peut osciller horizontalement autour d'un axe vertical <strong>la</strong> supportant en<br />
son milieu. Les masses lui confèrent l'inertie nécessaire pour stopper <strong>la</strong> chute <strong>du</strong> poids. Solidaires <strong>de</strong><br />
l'axe d'oscil<strong>la</strong>tion, <strong>de</strong>ux palettes viennent alternativement bloquer <strong>la</strong> roue <strong>de</strong> rencontre (qui donne<br />
2<br />
son nom à ce premier type d'échappement) qu'entraîne le poids moteur .<br />
Ce mécanisme très ingénieux est aussi très délicat à régler précisément ; frottements et chocs sont<br />
importants, difficiles à maîtriser. Et surtout, chacun <strong>de</strong>s éléments participe <strong>de</strong> façon indiscernable<br />
aux <strong>de</strong>ux fonctions motrice et régu<strong>la</strong>trice.<br />
Le pen<strong>du</strong>le et le ressort spiral<br />
Parmi <strong>de</strong> nombreux autres phénomènes, Galilée étudia le pen<strong>du</strong>le oscil<strong>la</strong>nt et nota que <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> (<strong>la</strong><br />
<strong>du</strong>rée d'un aller et retour complet) <strong>du</strong> pen<strong>du</strong>le semb<strong>la</strong>it être remarquablement constante pour un<br />
pen<strong>du</strong>le donné. Il <strong>de</strong>ssina en 1641 un projet d'horloge réglée par un pen<strong>du</strong>le oscil<strong>la</strong>nt sans <strong>la</strong><br />
construire. Ce sont finalement Christiaan Huygens et Salomon Coster qui construisirent <strong>la</strong> première<br />
horloge à pen<strong>du</strong>le en 1657.<br />
Le progrès technique est important ; le progrès conceptuel l'est encore plus. Les fonctions régu<strong>la</strong>trice<br />
et motrice sont c<strong>la</strong>irement i<strong>de</strong>ntifiées et séparées, ce qui va rendre possible <strong>de</strong>s rég<strong>la</strong>ges précis. Les<br />
premières horloges retar<strong>de</strong>nt <strong>la</strong> chute d'un poids grâce à un mécanisme oscil<strong>la</strong>nt irrégulier au travers<br />
d'un échappement. Les horloges à pen<strong>du</strong>le entretiennent le mouvement oscil<strong>la</strong>nt régulier <strong>du</strong> pen<strong>du</strong>le<br />
en prélevant au travers <strong>de</strong> l'échappement juste l'énergie nécessaire à un poids qui <strong>de</strong>scend.<br />
En 1675, Huygens invente également le ressort spiral, qui va jouer le rôle <strong>du</strong> pen<strong>du</strong>le dans les<br />
montres.<br />
Vers un outil <strong>de</strong> <strong>mesure</strong> dép<strong>la</strong>çable...<br />
La <strong>mesure</strong> <strong>du</strong> <strong>temps</strong> dans <strong>la</strong> marine est indispensable, comme le montre l'exemple <strong>de</strong> Christophe<br />
Colomb. En particulier <strong>la</strong> détermination <strong>de</strong> <strong>la</strong> longitu<strong>de</strong> impose <strong>de</strong> conserver à bord l'heure <strong>du</strong> port<br />
e<br />
<strong>de</strong> départ. À tel point qu'au début <strong>du</strong> XVIII siècle les gouvernements britannique et espagnol<br />
offrirent <strong>de</strong> fortes récompenses au savant qui réussirait à construire un chronomètre transportable<br />
ayant une précision et, surtout, une stabilité suffisante pour faire un point complet en mer. Car il est<br />
impossible <strong>de</strong> faire fonctionner un pen<strong>du</strong>le sur un bateau à cause <strong>du</strong> roulis.<br />
Un tel instrument <strong>de</strong> <strong>mesure</strong> est inventé par l'horloger britannique John Harrison en 1737. Il crée un<br />
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<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mesure</strong> <strong>du</strong> <strong>temps</strong> - Wikipédia<br />
énorme chronomètre d'une précision et d'une stabilité étonnantes. Il remporte le prix en 1764<br />
seulement avec son quatrième prototype, beaucoup plus compact dans sa forme, et qui, en <strong>de</strong>ux mois<br />
<strong>de</strong> voyage, ne se sera décalé que <strong>de</strong> quelques secon<strong>de</strong>s, performance jamais atteinte jusque-là.<br />
L'horloge pour tous<br />
Au cours <strong>du</strong> XVIII siècle, il est <strong>de</strong> bon ton, quand on en a les moyens, <strong>de</strong> possé<strong>de</strong>r une pen<strong>du</strong>le. Le<br />
raffinement <strong>de</strong> son décor et sa précision indiquent <strong>la</strong> richesse <strong>de</strong> son propriétaire. Cette précision<br />
n'est d'aucune utilité dans <strong>la</strong> vie courante, mais le goût <strong>du</strong> « <strong>de</strong>rnier cri » technologique n'est pas une<br />
manie apparue au XX siècle. Au cours <strong>du</strong> XIX siècle, l'in<strong>du</strong>strialisation <strong>de</strong> l'horlogerie permettra<br />
petit à petit à tous <strong>de</strong> possé<strong>de</strong>r une horloge ou une pen<strong>du</strong>le. En même <strong>temps</strong>, <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong> l'heure<br />
va se répandre avec le télégraphe et l'uniformisation <strong>du</strong> <strong>temps</strong> <strong>de</strong>viendra nécessaire en particulier<br />
avec le développement <strong>du</strong> chemin <strong>de</strong> fer, qui oblige à synchroniser les horloges d'un pays entier.<br />
Puis, le <strong>temps</strong> va aussi s'intro<strong>du</strong>ire dans les usines avec <strong>la</strong> <strong>mesure</strong> <strong>du</strong> <strong>temps</strong> <strong>de</strong> travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
pro<strong>du</strong>ctivité.<br />
Les moyens mo<strong>de</strong>rnes<br />
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Désormais, les horloges mécaniques ne sont plus à l'ordre <strong>du</strong> jour sur le p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> précision. Des<br />
moyens plus précis et plus compacts ont été développés. En <strong>la</strong> matière, l'horloge à quartz a constitué<br />
un véritable progrès.<br />
Le quartz est une forme <strong>de</strong> dioxy<strong>de</strong> <strong>de</strong> silicium (SiO 2 ) qui abon<strong>de</strong> dans <strong>la</strong> nature. Comme tous les<br />
matériaux rigi<strong>de</strong>s, il résonne à une fréquence qui lui est propre (par exemple 32 768 Hz pour les<br />
quartz <strong>de</strong>s montres courantes). De plus, sa <strong>du</strong>reté lui permet d'avoir <strong>de</strong>s fréquences <strong>de</strong> vibrations<br />
élevées, ce qui est très favorable pour <strong>la</strong> précision. Or lorsqu'un cristal <strong>de</strong> quartz vibre, <strong>de</strong> faibles<br />
charges électriques apparaissent et disparaissent à sa surface. C'est l'effet piézo-électrique. Ces<br />
charges sont détectées et servent à asservir et stabiliser le fonctionnement d'un oscil<strong>la</strong>teur<br />
électronique. La précision obtenue est dix fois plus importante que le meilleur <strong>de</strong>s mécanismes<br />
d'horlogerie mécaniques. Le premier oscil<strong>la</strong>teur à quartz à fonctionner sur ce principe apparaît en<br />
1933, mais sa taille est plus proche d'un réfrigérateur que d'une montre bracelet. Pro<strong>du</strong>it d'une gran<strong>de</strong><br />
miniaturisation, cette <strong>de</strong>rnière n'apparaît que dans les années 1970.<br />
Mais pour répondre au besoin <strong>de</strong> précision croissant <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> science et <strong>de</strong>s technologies <strong>de</strong> pointe, le quartz seul<br />
se révèle encore trop imprécis. L'étape suivante sera<br />
l'horloge atomique. Dans celle-ci, <strong>la</strong> stabilité d'un<br />
oscil<strong>la</strong>teur électronique ne repose plus sur les<br />
oscil<strong>la</strong>tions d'un cristal seul, mais sur celles <strong>de</strong> l'on<strong>de</strong><br />
électromagnétique (<strong>de</strong> même nature que <strong>la</strong> lumière)<br />
émise par un électron lors <strong>de</strong> sa transition d'un niveau<br />
d'énergie à un autre à l'intérieur <strong>de</strong> l'atome. La première<br />
horloge atomique apparut en 1947; elle utilisait les<br />
transitions atomiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> molécule d'ammoniac. Puis<br />
Une horloge atomique au césium on eu recours au rubidium puis, surtout, au césium.<br />
C'est ce <strong>de</strong>rnier corps qui assure actuellement le<br />
fonctionnement le plus exact et le plus stable pour une<br />
horloge atomique. La première horloge au césium apparut en 1955. Depuis, elle n'a cessé <strong>de</strong><br />
s'améliorer. Les performances actuelles <strong>de</strong>s horloges correspon<strong>de</strong>nt à un déca<strong>la</strong>ge d'une secon<strong>de</strong> tous<br />
les 3 millions d'années. Les fontaines <strong>de</strong> césium à atomes froids sont dix fois plus performantes. Des<br />
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<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mesure</strong> <strong>du</strong> <strong>temps</strong> - Wikipédia<br />
transitions atomiques d'autres corps simples comme l'ytterbium, à <strong>de</strong>s fréquences optiques beaucoup<br />
plus élevées que <strong>la</strong> fréquence utilisée dans les horloges à césium, sont à l'étu<strong>de</strong> dans le mon<strong>de</strong> entier<br />
et permettront <strong>de</strong> gagner encore un facteur <strong>de</strong> dix à cent.<br />
La prochaine étape sera <strong>la</strong> miniaturisation <strong>de</strong>s oscil<strong>la</strong>teurs atomiques qui <strong>de</strong>viendront alors <strong>de</strong>s<br />
composants pouvant s'insérer dans une montre ou un récepteur GPS ou Galileo. L'organisme<br />
américain <strong>du</strong> National Institute of Standards and Technology (NIST) travaille actuellement (2007)<br />
3<br />
dans ce sens .<br />
Notes et références<br />
1. ↑ <strong>la</strong> lunaison est <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong>s phases <strong>de</strong> <strong>la</strong> Lune ou pério<strong>de</strong> synodique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Lune. Elle <strong>du</strong>re 29,53 jours et<br />
c'est elle que l'on a utilisée pour tous les calendriers lunaires ou luni-so<strong>la</strong>ires. Il ne faut pas <strong>la</strong> confondre avec <strong>la</strong><br />
pério<strong>de</strong> sidérale <strong>de</strong> 27,3 jours<br />
2. ↑ (fr) Échappement à foliot et roue <strong>de</strong> rencontre, École normale supérieure <strong>de</strong> Lyon. Consulté le<br />
9 janvier 2008<br />
3. ↑ (en) Chip-Scale Atomic Devices at NIST<br />
Bibliographie<br />
Approche historique et technique :<br />
� (en) David S. Lan<strong>de</strong>s, Revolution in Time. Clocks and the making of the mo<strong>de</strong>rn world,<br />
Viking 2000 (ISBN 0-670-88967-9). Une tra<strong>du</strong>ction française d'une édition antérieure existe<br />
sous le titre L'Heure qu'il est. Les Horloges, <strong>la</strong> <strong>mesure</strong> <strong>du</strong> <strong>temps</strong> et <strong>la</strong> formation <strong>du</strong> mon<strong>de</strong><br />
mo<strong>de</strong>rne, Gallimard, coll. Bibliothèque illustrée <strong>de</strong>s histoires, 1987.<br />
� G. Dohrn-van Rossum : L'histoire <strong>de</strong> l'heure, Ed. <strong>de</strong> <strong>la</strong> maison <strong>de</strong>s Sciences <strong>de</strong> l'homme,<br />
Paris, 1997.<br />
Approche scientifique :<br />
� C. Audoin, B. Guinot : Les fon<strong>de</strong>ments <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mesure</strong> <strong>du</strong> <strong>temps</strong>, Masson 1998. (ISBN 2-225-<br />
83236-6).<br />
Approche philosophique :<br />
� Ernst Jünger, Le Traité <strong>du</strong> sablier, Christian Bourgois, 1995.<br />
Lien externe<br />
� (fr) <strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mesure</strong> <strong>du</strong> <strong>temps</strong>. Consulté le 13 juillet 2008<br />
� (fr) Les instruments <strong>de</strong> <strong>mesure</strong> <strong>du</strong> <strong>temps</strong>. Consulté le 13 juillet 2008<br />
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