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Le porte-avions nucléaire « John F. Kennedy » achève ses essais en mer d’acceptation
Huntington Ingalls Industries (HII), entreprise américaine, a annoncé le 15 août que sa filiale Newport News Shipbuilding (NNS) avait mené à bien les essais en mer d’acceptation du deuxième porte-avions nucléaire de classe Gerald R. Ford, le John F. Kennedy (CVN 79). Le John F. Kennedy a procédé à des tests et évaluations supplémentaires des systèmes et composants clés du navire en mer, avant de retourner au chantier naval de Newport News. Plus tôt cette année, le navire avait déjà effectué ses essais en mer de construction. Derek Murphy, vice-président de NNS chargé du programme de construction des nouveaux porte-avions, a déclaré que le porte-avions...
2026-08-17

L'Inde dévoile une feuille de route pour l'autonomie nucléaire, visant 100 GW de capacité nucléaire installée d'ici 2047
2026-08-17

L'Inde publie le rapport de projet détaillé du petit réacteur modulaire Bharat de 300 MWe
2026-08-17

Premier coulage de béton dans la fosse du système de refroidissement du cœur d'urgence (ECCS) des tranches 1 et 2 de la centrale nucléaire de Gorakhpur en Inde
2026-08-17

La Russie envisage d'élaborer des règles générales de sûreté pour les installations de fusion thermonucléaire contrôlée
2026-08-17

La société américaine de fusion dévoile les progrès de la plateforme Texatron et ses plans sur les marchés financiers
2026-08-17

L'Électricité du Vietnam avance dans les préparatifs de la centrale nucléaire de Ninh Thuận 1
2026-08-17

Le groupe Adani discute de projets nucléaires avec l'Odisha, envisageant deux installations d'énergie propre de 3 000 mégawatts
2026-08-17

L'Inde publie les projets de textes d'application de la loi SHANTI, exigeant des exploitants nucléaires une assurance ou une garantie financière pour les dommages nucléaires
2026-08-17

Des chercheurs de l'Institut Paul Scherrer (PSI) en Suisse ont récemment annoncé que la station expérimentale Cristallina du laser à électrons libres suisse (SwissFEL) peut désormais observer, à des températures proches du zéro absolu, des états quantiques qui n'apparaissent qu'à des températures extrêmement basses, grâce à la diffusion des rayons X. Simon Gerber (à gauche) et Bill Pedrini (à droite) à la station expérimentale Cristallina du SwissFEL. Grâce à un cryostat sur mesure connecté à la ligne de faisceau (à l'extrême gauche), il est désormais possible d'étudier les états quantiques à des températures extrêmement basses. Institut Paul Scherrer PSI / Markus Fischer. Selon les informations fournies, l'équipe de recherche a récemment atteint une température de 35 millikelvins lors de ses expériences, soit environ 0,035 kelvin au-dessus du zéro absolu. Il s'agit de la température la plus basse atteignable avec l'installation expérimentale actuelle. Les chercheurs concernés indiquent que, à leur connaissance, il s'agit également de la température la plus basse jamais atteinte lors de mesures par diffusion de rayons X.
2026-08-17
Une équipe internationale composée de chercheurs danois, suédois et suisses a récemment réalisé une analyse tridimensionnelle non destructive d'une tranche de la météorite martienne NWA 7034 « Black Beauty » à l'aide de la tomographie neutronique et de la tomographie à rayons X, et a découvert des zones macroscopiques riches en hydrogène à l'intérieur de celle-ci. Les chercheurs estiment que ces caractéristiques riches en hydrogène fournissent des preuves d'interactions eau-roche précoces sur Mars. Les résultats ont été publiés dans la revue *Geophysical Research Letters*. « Black Beauty » est une météorite bréchique provenant de Mars, éjectée dans l'espace lors d'un impact, avant de retomber dans le désert du Sahara au Maroc. Pesant environ 320 grammes, cette météorite contient des matériaux dont l'âge peut atteindre 4,48 milliards d'années, ce qui en fait l'un des plus anciens fragments connus de la croûte martienne...
2026-08-17
Le 12 août 2026, la collaboration muon g-2 a annoncé qu'une nouvelle analyse basée sur 25 % des données de l'expérience muon g-2 menée au Fermilab du Département de l'énergie des États-Unis a fourni le résultat de détection directe le plus sensible à ce jour pour le moment dipolaire électrique du muon. Les résultats montrent que si le moment dipolaire électrique du muon existe, sa magnitude est inférieure à la portée de détection actuelle de l'expérience. Les valeurs du moment dipolaire électrique du muon mesurées par le Fermilab à différentes périodes de collecte de données ont été comparées aux résultats antérieurs du Laboratoire national de Brookhaven. La valeur combinée du Fermilab est cohérente avec zéro (non observé). Bien que l'expérience utilise des muons positifs, les résultats sont généralement rapportés pour les muons négatifs, ce qui entraîne une inversion du signe de la valeur mesurée...
2026-08-17
Les chercheurs du laboratoire national d'Argonne du département de l'Énergie des États-Unis ont développé un nouvel outil d'apprentissage automatique nommé DONUT pour accélérer l'analyse des données de rayons X lors des expériences menées à la source de photons avancée (APS). Cet outil peut traiter en temps réel, pendant les expériences, les images complexes générées par la microscopie de nanodiffraction des rayons X à balayage (SXDM), aidant ainsi les chercheurs à déterminer plus rapidement les changements de structure interne des matériaux. DONUT, acronyme de diffraction optique nanofaisceau basée sur l'apprentissage non supervisé, est un réseau neuronal à conscience physique. Sa particularité réside dans la combinaison de méthodes d'intelligence artificielle avec des modèles physiques d'interaction entre le faisceau de rayons X focalisé et les matériaux, lui permettant d'apprendre directement à partir des données expérimentales sans dépendre d'échantillons d'entraînement pré-annotés...
2026-08-17
Une étude menée par les chercheurs du CEPID CancerThera au Brésil montre que l'imagerie moléculaire par TEP/TDM au fluorodésoxyglucose (FDG) peut détecter plus sensiblement les foyers systémiques de la paracoccidioïdomycose (PCM) que les méthodes de stadification traditionnelles, contribuant ainsi à réévaluer l'étendue et la sévérité de la maladie. Les résultats ont été publiés dans *Clinical Infectious Diseases*. La paracoccidioïdomycose est une mycose systémique causée par l'inhalation de spores fongiques du genre *Paracoccidioides*, revêtant une importance clinique et épidémiologique considérable au Brésil. Souvent appelée « maladie des planteurs de café », elle touche principalement les poumons mais peut également se propager à plusieurs organes par voies lymphatique et hématogène. La stadification traditionnelle repose généralement sur...
2026-08-17
La collaboration CMS a récemment publié de nouvelles avancées dans l'étude de la production de paires de bosons de Higgs. Cette étude repose sur les données de collisions de protons à une énergie de centre de masse de 13,6 TeV enregistrées par le détecteur CMS entre 2022 et 2024, et se concentre sur la recherche du processus où un boson de Higgs se désintègre en une paire quark bottom–antiquark bottom et l'autre boson de Higgs se désintègre en une paire lepton τ–antilepton τ, soit le canal HH→bbττ. Depuis la découverte du boson de Higgs en 2012, les collaborations CMS et ATLAS mesurent en continu les interactions du boson de Higgs avec les autres particules du Modèle standard, et les résultats actuels restent globalement conformes aux prédictions du Modèle standard. En revanche, plusieurs bosons de Higgs...
2026-08-17
Des chercheurs de l'Institut de physique des microstructures de l'Académie des sciences de Russie et de l'Université technique d'État de Nijni Novgorod ont mis au point un capteur radioastronomique dont la sensibilité serait deux à trois fois supérieure à celle des équipements internationaux similaires existants, et qui a obtenu un brevet russe. Cet appareil est destiné à la détection de signaux de rayonnement électromagnétique faibles et peut être utilisé pour l'étude du rayonnement cosmique de fond micro-onde ainsi que pour des expériences de physique de pointe telles que la recherche de la matière noire axionique. Les chercheurs expliquent que ces détecteurs sont essentiellement des récepteurs de rayonnement électromagnétique. Lorsque le rayonnement électromagnétique frappe l'élément sensible, la température des électrons augmente, modifiant ainsi le signal enregistré. Pour améliorer la sensibilité de détection, l'équipe de recherche a introduit une fine couche de hafnium dans la structure, agissant comme une barrière thermique...
2026-08-17