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	<title>ondes &#8211; Enerzine</title>
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	<description>L&#039;énergie au quotidien</description>
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	<title>ondes &#8211; Enerzine</title>
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		<title>Une possible « superkilonova » a explosé non pas une mais deux fois</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[gravitationnelles]]></category>
		<category><![CDATA[ondes]]></category>
		<category><![CDATA[superkilonova]]></category>
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					<description><![CDATA[Les premières preuves de cette possible rareté sont apparues le 18 août 2025, lorsque les deux détecteurs de LIGO en Louisiane et dans l&#8217;État de Washington, ainsi que Virgo en Italie, ont capté un nouveau signal d&#8217;ondes gravitationnelles. En quelques minutes, l&#8217;équipe qui exploite les détecteurs d&#8217;ondes gravitationnelles (une collaboration internationale qui inclut également l&#8217;organisation [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Les ondes acoustiques pourraient être la clé des dispositifs orbitroniques</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 23:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[acoustique]]></category>
		<category><![CDATA[electrons]]></category>
		<category><![CDATA[ondes]]></category>
		<category><![CDATA[orbital]]></category>
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					<description><![CDATA[Des scientifiques identifient deux mécanismes acoustiques générateurs de courants orbitaux, fusionnant l&#8217;acoustique et la physique électronique de pointe. L&#8217;électronique repose traditionnellement sur l&#8217;exploitation de la charge de l&#8217;électron, mais les chercheurs explorent désormais la possibilité d&#8217;exploiter ses autres propriétés intrinsèques. Dans une étude récente, des scientifiques japonais ont démontré que les ondes sonores dans certains [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un laser ultracompact promet 80% d&#8217;efficacité pour l&#8217;industrie, la médecine et la recherche</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[impulsions]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
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		<category><![CDATA[ondes]]></category>
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					<description><![CDATA[Les lasers qui émettent des impulsions lumineuses extrêmement courtes sont très précis et sont utilisés dans la fabrication, les applications médicales et la recherche. Le problème : les lasers à impulsions courtes efficaces nécessitent beaucoup d&#8217;espace et sont coûteux. Des chercheurs de l&#8217;université de Stuttgart ont mis au point un nouveau système en collaboration avec [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Prévoir le comportement des ondes de choc avec une modélisation informatique précise : un jeu d&#8217;enfant !</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[comportement]]></category>
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		<category><![CDATA[ondes]]></category>
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					<description><![CDATA[Les ondes de choc ne devraient pas être surprenantes : les ingénieurs de tous les domaines scientifiques doivent être capables de prédire avec précision comment les changements instantanés et importants de pression se produisent et se dissipent afin d&#8217;éviter tout dommage. Aujourd&#8217;hui, grâce à une équipe de l&#8217;université nationale de Yokohama, ces prédictions sont encore [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Et si on analysait les ponts autoroutiers grâce à la technologie martienne ?</title>
		<link>https://www.enerzine.com/et-si-on-analysait-les-ponts-autoroutiers-grace-a-la-technologie-martienne/171972-2025-09</link>
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		<dc:creator><![CDATA[ETH Zurich (SUI)]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Risques]]></category>
		<category><![CDATA[autoroute]]></category>
		<category><![CDATA[capteur]]></category>
		<category><![CDATA[ondes]]></category>
		<category><![CDATA[ponts]]></category>
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					<description><![CDATA[Christoph Elhardt Mondaic, spin-off de l&#8217;ETH, utilise la physique des ondes pour analyser l&#8217;intérieur des ponts, des pipelines ou des composants d&#8217;avions et vérifier leur stabilité. L&#8217;histoire de la transformation d&#8217;un code scientifique pour l&#8217;exploration de Mars en une start-up prospère.    Lorsque la sonde sans équipage InSight de la NASA s&#8217;est posée sur Mars fin [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>« À travers un solide à deux millions de kilomètres à l&#8217;heure ! »</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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		<category><![CDATA[particules]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>
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					<description><![CDATA[Des chercheurs du Centre aérospatial allemand (DLR) ont réussi pour la première fois à diffracter un faisceau d&#8217;atomes à travers un solide. Jusqu&#8217;à présent, cela n&#8217;était possible qu&#8217;avec des électrons ou des neutrons. Le principe tire parti du fait que les atomes peuvent se comporter comme des ondes : à l&#8217;instar des vagues qui rencontrent [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Les stylolites compliquent la propagation des ondes sonores dans les échantillons de roches sédimentaires</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 19:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ondes]]></category>
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					<description><![CDATA[De faibles discontinuités dans des échantillons de roches calcaires introduisent du bruit dans l&#8217;imagerie acoustique, avec des implications pour le contrôle de la fracturation hydraulique à l&#8217;échelle du laboratoire. Les stylolites, ces fissures irrégulières présentes dans le calcaire, ont été identifiées comme ayant une incidence sur la propagation des ondes acoustiques à travers les échantillons [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>La TU Wien et Harvard créent un nouveau type de laser</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 22:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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		<category><![CDATA[ondes]]></category>
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					<description><![CDATA[Une équipe de Harvard et de l&#8217;Université technique de Vienne (TU Wien) a inventé un nouveau laser accordable qui utilise une série d&#8217;anneaux pour émettre en douceur de nombreuses longueurs d&#8217;onde lumineuses à partir d&#8217;une seule puce. Des chercheurs de la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) et de l&#8217;Université [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Un nouveau système utilise le son et les ondes térahertz pour mesurer le taux de sodium dans le sang sans aiguille</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 05:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[La surveillance non invasive des taux de sodium en temps réel pourrait permettre une meilleure prise en charge de la déshydratation, des troubles neurologiques et d&#8217;autres problèmes de santé. Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont démontré la possibilité d&#8217;une surveillance à long terme et non invasive des taux de sodium dans le sang à [&#8230;]]]></description>
		
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		<title>Quand les ondes imitent le comportement d&#8217;un gaz</title>
		<link>https://www.enerzine.com/quand-les-ondes-imitent-le-comportement-dun-gaz/166182-2025-07</link>
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		<dc:creator><![CDATA[CNRS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 07:10:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Marlone Vernet et Eric Falcon, chercheurs du CNRS et de l’Université Paris Cité, au laboratoire Matière et Systèmes Complexes, ont observé un phénomène étonnant : dans un système agité de manière aléatoire, des ondes peuvent se comporter comme les molécules d’un gaz. Dans leur expérience, des ondes se propagent sur une membrane flottante, secouée aléatoirement [&#8230;]]]></description>
		
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