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Ecole Polytechnique, Montréal
Birmingham University, UK
Institute of Physics, Dublin, Ireland
Dublin Institute for Advance Studies, Ireland
Sheffield University, UK
Lancaster University, UK
Lancaster University, UK
Liverpool University, UK
Manchester University, UK
Leeds University, UK
Manchester University, UK
d-Fine, Germany
Deutsche Physikalische Gesellschaft, Karlsruhe
Deutsche Physikalische Gesellschaft, Freiburg
Deutsche Physikalische Gesellschaft, Gießen
Deutsche Physikalische Gesellschaft, Greifswald
Ditzingen Gymnasium
Physics Colloquium, Düsseldorf University
Physics Colloquium, Ausburg University
Max Planck Institute Kern, Heidelberg
FuseNet PhD student meeting, Stuttgart
Institut Français de Tunis, Tunisie
Physics Colloquium, Delft, Nederland
NIKHEF, Amsterdam
Bethe Forum, Bonn University
Bethe Forum, Bonn University
Physics Colloquium, Münster University
Physics Colloquium, Münster University
Humanistic Salon, Düsseldorf
Qu'est-ce qui cloche avec moi?
The tragic destiny of Mileva Marić Einstein
What's wrong with me?
The tragic destiny of Mileva Marić Einstein
What's wrong with me?
The tragic destiny of Mileva Marić Einstein
What's wrong with me?
The tragic destiny of Mileva Marić Einstein
What's wrong with me?
The tragic destiny of Mileva Marić Einstein
The tragic destiny of Mileva Marić Einstein
What's wrong with me?
The tragic destiny of Mileva Marić Einstein
What's wrong with me?
The tragic destiny of Mileva Marić Einstein
The tragic destiny of Mileva Marić Einstein
What has the Higgs boson to do with Maple Syrup?
What's wrong with me?
The tragic destiny of Mileva Marić Einstein
What's wrong with me?
What's wrong with me?
Qu'est-ce que le boson de Higgs mange en hiver?
The tragic destiny of Mileva Marić Einstein
What's wrong with me?
The tragic destiny of Mileva Marić Einstein
What's wrong with me?
The tragic destiny of Mileva Marić Einstein
What's wrong with me?
What's wrong with me?
Communicatrice scientifique
© Coeur des Sciences
Dynamisme, passion et simplicité, voilà en trois mots ce qui caractérise mes présentations. Depuis 2013, j'ai donné plus de cent conférences destinées au grand public principalement au Québec mais aussi dans huit pays européens, en Tunisie, en Afrique du Sud, aux Etats-Unis, au Canada et à bord de deux croisières de Scientific American.
Les présentations suivantes durent toutes environ une heure mais peuvent être adaptées en longueur et en contenu au besoin. Ces conférences sont données en français ou en anglais. Si une conférence sur ces sujets vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.
Visionnez une courte présentation donnée lors des Journées Portes Ouvertes au CERN en septembre 2013 sous l'onglet Vidéos ou suivez les liens ci-dessous pour des enregistrements en anglais.
Thèmes des présentations
Le destin tragique de Mileva Marić Einstein
Qui était Mileva Marić Einstein? Quel rôle joua cette première femme d’Albert Einstein dans la productivité extraordinaire de l’illustre physicien dans les premières années de sa carrière? Une toute première biographie de Mileva Marić parut en serbe en 1969 mais reçut peu d'attention sur la scène internationale, malgré sa traduction en allemand et en français dans les années 90. La publication en 1987 des lettres d'amour échangées entre Albert et Mileva révéla leur étroite collaboration scientifique et des publications plus récentes nous permettent de mieux comprendre J’examinerai l’ensemble de l’information disponible dans son contexte social et historique pour mieux comprendre sa vie et son œuvre tout en évitant les spéculations ou chercher à dénigrer Albert Einstein, en m’en tenant strictement aux faits. L’audience sera à même de juger pourquoi l'histoire a relégué aux oubliettes une physicienne aussi remarquable. Enregistrement en français au CERN le 28 mars 2019
Qu'est-ce qui cloche avec moi?
Pourquoi y a-t-il encore si peu de femmes en physique? Par exemple, le CERN, le Laboratoire Européen de la Physique des Particules, le plus grand laboratoire de physique au monde, s'affiche comme une institution de recherche internationale où 112 nationalités sont représentées. Pourtant, 80% des chercheur.e.s sont des hommes et 80% sont de race blanche. Je pars de mon expérience personnelle pour illustrer les conséquences néfastes sur notre santé mentale et notre bien-être. Après avoir exposé les différents facteurs qui y contribuent, je propose une série de mesures facilement applicables qui pourraient grandement améliorer la situation. Ces changements bénéficieraient à tous les scientifiques, peu importe leur genre, leur race, leur orientaiton sexuelle, leur religion ou leur condition physique. Le monde de la physique a tout à gagner en étant plus inclusif car la diversité est gage d'une créativité accrue, ingrédient essentiel en science.
Réalisations improbables et découvertes inutiles:
à quoi sert la physique des particules?
Qui a conçu, testé et mis en opération les énormes détecteurs utilisés au Grand Collisionneur de hadrons (LHC), l’immense accélérateur de particules en opération au CERN, le Laboratoire Européen de la physique des particules situé près de Genève? Personne et tout le monde. Les grandes collaborations scientifiques derrières ces détecteurs sont constituées de milliers de physiciens et physiciennes provenant de plusieurs dizaines de pays différents. Personne ne donne ou ne suit d’ordres, toutes les décisions sont prises par consensus. Chaque personne détermine comment contribuer au succès de l’expérience. La curiosité scientifique fournit la motivation essentielle. Ces efforts gigantesques servent-ils seulement à découvrir des particules comme le boson de Higgs, particules si éphémères qu’elles ne trouveront probablement jamais d’application pratique? Alors pourquoi la recherche fondamentale est-elle si importante? J’expliquerai d’abord en termes simples ce qu’est la physique des particules et le boson de Higgs, avant d'aborder tous ces thèmes. (vidéo au Perimeter Institute, nov. 2017 (en anglais))
La face cachée de l’Univers
Depuis la découverte du boson de Higgs, la physique des particules dispose d’une théorie complète pour décrire le monde matériel qui nous entoure: nous, la Terre, toutes les étoiles et galaxies. Mais tout cela ne constitue que 5% du contenu de l’Univers. Le reste, soit la matière sombre et l’énergie sombre, demeure complètement mystérieux. C’est le grand défi de la physique actuelle. Je montrerai les preuves de l’existence de la matière sombre venant de l’astronomie et expliquerai les différentes expériences en cours en physique des particules pour la détecter tant sur Terre que du fond des mines ou du haut de la Station Spatiale Internationale. Une occasion de découvrir la face cachée de l’Univers au point de rencontre de deux infinis.
Des outils gigantesques pour explorer l’infiniment petit
Le Grand collisionneur de hadrons du CERN, le Laboratoire européen de la physique des particules, fait 27 km de circonférence et compte quatre détecteurs géants pesant jusqu’à 14 000 tonnes. Pourquoi un tel gigantisme? Et comment s’y prend-on pour dessiner de tels instruments. Les 3000 chercheurs et chercheuses de chaque équipe ont dû établir les caractéristiques de ces instruments sans savoir à l’avance les propriétés exactes des particules nouvelles recherchées. Alors, comment s’y prend-t-on, surtout sachant que ces 3000 scientifiques agissent à leur guise sans que personne ne leur dicte ce qu’ils ou elles doivent faire.
Qu’est-ce que le boson de Higgs mange en hiver?
Cette conférence permet de comprendre ce qu’est le boson de Higgs, le Grand Collisionneur de Hadrons et le CERN, le Laboratoire européen de la physique des particules. J'explique en termes simples comment le modèle théorique actuel appelé modèle standard décrit les constituants de base de la matière. La découverte du boson de Higgs en 2012 a apporté la dernière pièce manquante à ce modèle mais il ne décrit toujours que la « matière visible », c'est-à-dire tout ce que nous voyons dans les étoiles et les galaxies. Il laisse de côté la « matière sombre », une matière mystérieuse cinq fois plus répandue mais encore totalement inconnue. Les physicien.ne.s recherchent actuellement de nouvelles particules et une théorie plus globale qui irait au-delà du modèle standard pour expliquer ce que pourrait être la matière sombre. Je montrerai également l’impact de la recherche fondamentale sur nos vies d’où son importance. Présentation donnée à l'IN2P3 à Orsay en 2016
Témoignages
J'ai rarement vu et entendu une conférencière aussi charismatique, aussi vivante et sympathique. Une chose est sûre, elle est composée de particules hyper énergiques. Et je peux confirmer ses talents de vulgarisatrice. Je donne régulièrement des formation dans ce domaine et sa conférence est un modèle (rythme, art d'amener la complexité par couche et d'élaguer l'information pour ne garder que l'essentiel, utilisation d'analogies et de métaphores, qualité des illustrations et des animations, humour). Bref, la totale!
Sophie Malavoy, coordonnatrice des conférences du Cœur des Sciences, Université du Québec à Montréal
Madame Pauline Gagnon est une excellente vulgarisatrice. Ses champs de compétences intéressent le grand public et elle sait les rendre accessibles avec, entre autres, des exemples concrets et souvent ludiques.
Jean-Michel Gastonguay, professeur de physique et d'astronomie au Centre d'études collégiales en Charlevoix et responsable de l'Observatoire astronomique de Charlevoix