{"id":165069,"date":"2026-09-02T11:54:11","date_gmt":"2026-09-02T08:54:11","guid":{"rendered":"https:\/\/imgist.ru\/10-sobytij-kotorye-vot-vot-proizojdut\/"},"modified":"2026-09-02T11:54:17","modified_gmt":"2026-09-02T08:54:17","slug":"10-evenements-qui-vont-se-produire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imgist.ru\/fr\/10-sobytij-kotorye-vot-vot-proizojdut\/","title":{"rendered":"10 \u00e9v\u00e9nements qui vont se produire"},"content":{"rendered":"<p>L&#039;avenir est impr\u00e9visible, et cette impr\u00e9visibilit\u00e9 ouvre un champ des possibles infini. Gr\u00e2ce aux progr\u00e8s scientifiques, notre avenir est aujourd&#039;hui plus incertain que jamais, mais aussi plus prometteur. Le monde scientifique r\u00e9alise des d\u00e9couvertes incroyables, voire stup\u00e9fiantes, dont nous pourrions avoir la chance d&#039;\u00eatre t\u00e9moins prochainement. Voici une liste de dix \u00e9v\u00e9nements de ce genre qui se profilent \u00e0 l&#039;horizon.<\/p>\n<h4> <strong>1. La toute premi\u00e8re image directe de l&#039;horizon des \u00e9v\u00e9nements d&#039;un trou noir, obtenue gr\u00e2ce \u00e0 l&#039;Event Horizon Telescope, devrait \u00eatre publi\u00e9e en 2018.<\/strong><\/h4>\n<\/p>\n<p> \u00c9tonnamment, la quasi-totalit\u00e9 des images de trous noirs que nous voyons sont des illustrations d&#039;artistes. Mais cela est sur le point de changer, car des scientifiques travaillant avec le t\u00e9lescope Event Horizon analysent actuellement des donn\u00e9es afin d&#039;obtenir la toute premi\u00e8re image directe d&#039;un trou noir. Ils ont annonc\u00e9 que cette image sera publi\u00e9e en 2018.<\/p>\n<p> Les trous noirs sont des r\u00e9gions de gravit\u00e9 extr\u00eamement intense d&#039;o\u00f9 rien, pas m\u00eame la lumi\u00e8re, ne peut s&#039;\u00e9chapper. Ils sont donc plong\u00e9s dans un noir absolu. Comment les astronomes parviennent-ils alors \u00e0 capturer l&#039;obscurit\u00e9 totale qui r\u00e8gne autour d&#039;un trou noir\u00a0? Leur objectif est de photographier l&#039;horizon des \u00e9v\u00e9nements, cette sph\u00e8re de non-retour qui entoure le trou noir.<\/p>\n<p> Les astronomes concentrent actuellement leurs efforts sur la d\u00e9tection des horizons des \u00e9v\u00e9nements de deux trous noirs\u00a0:<br \/> 1. La constellation du Sagittaire A* est situ\u00e9e dans la Voie lact\u00e9e. Elle se trouve \u00e0 environ 27\u00a0000 ann\u00e9es-lumi\u00e8re de la Terre.<br \/> 2. Le trou noir supermassif situ\u00e9 au centre de la galaxie M87. Il se trouve \u00e0 environ 50 \u00e0 60 millions d&#039;ann\u00e9es-lumi\u00e8re de la Terre. <em>(source)<\/em><\/p>\n<h4> <strong>2. Le lancement du t\u00e9lescope spatial James Webb est actuellement pr\u00e9vu pour mars 2021. En cas de succ\u00e8s, il nous permettra d&#039;observer des plan\u00e8tes situ\u00e9es au-del\u00e0 de notre syst\u00e8me solaire. Il sera capable de scruter le pass\u00e9 jusqu&#039;\u00e0 13,4 milliards d&#039;ann\u00e9es et d&#039;\u00e9tudier les premi\u00e8res \u00e9toiles de l&#039;Univers.<\/strong><\/h4>\n<figure><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" title=\"JWST\" src=\"https:\/\/imgist.ru\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/10-sobytij-kotorye-vot-vot-proizojdut_6a97e43539913.jpeg\" alt=\"JWST\" width=\"750\" height=\"396\"><figcaption> Maquette grandeur nature du t\u00e9lescope JWST. Image courtoisie de la NASA via Wikimedia.<\/figcaption><\/figure>\n<p> Initialement baptis\u00e9 \u00ab\u00a0T\u00e9lescope spatial de nouvelle g\u00e9n\u00e9ration\u00a0\u00bb, le t\u00e9lescope spatial James Webb (JWST) a \u00e9t\u00e9 rebaptis\u00e9 en septembre 2002 en hommage \u00e0 l&#039;ancien administrateur de la NASA, James Webb. Il succ\u00e9dera au t\u00e9lescope spatial Hubble et son lancement est pr\u00e9vu pour 2021.<\/p>\n<p> Le t\u00e9lescope spatial JSTW est actuellement d\u00e9velopp\u00e9 par la NASA, l&#039;Agence spatiale canadienne et l&#039;Agence spatiale europ\u00e9enne. Son miroir primaire est compos\u00e9 de 18 segments hexagonaux qui, assembl\u00e9s, forment un miroir unique de 6,5 m\u00e8tres de diam\u00e8tre. La particularit\u00e9 la plus remarquable du JSTW est qu&#039;il orbitera autour du Soleil et non autour de la Terre. Il orbitera autour du Soleil \u00e0 une distance d&#039;environ 1,5 million de kilom\u00e8tres (1 million de miles) de la Terre, au point de Lagrange L2. <em>(1,2)<\/em><\/p>\n<h4> <strong>3. En juillet 2020, la NASA lancera le rover Mars 2020. Il s&#039;agit de la premi\u00e8re mission dont l&#039;objectif principal est de rechercher des vestiges fossilis\u00e9s de vie sur Mars, de collecter des \u00e9chantillons et de les ramener sur Terre pour analyse.<\/strong><\/h4>\n<figure><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" title=\"Rover Mars 2020\" src=\"https:\/\/imgist.ru\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/10-sobytij-kotorye-vot-vot-proizojdut_6a97e4360d7c2.jpeg\" alt=\"Rover Mars 2020\" width=\"750\" height=\"396\"><figcaption> Source de l&#039;image\u00a0: photojournal.jpl.nasa.gov (Wikipedia)<\/figcaption><\/figure>\n<p> La mission Mars 2020 a \u00e9t\u00e9 annonc\u00e9e publiquement par la NASA le 4 d\u00e9cembre 2012. S\u0153ur jumelle de Curiosity, Mars 2020 rejoindra la flotte martienne en 2020 et remplacera Curiosity. Mars 2020 explorera la plan\u00e8te rouge et recherchera des signes d&#039;habitabilit\u00e9 et de vie microbienne. Elle collectera et conditionnera \u00e9galement des \u00e9chantillons de carottes de roche et de sol de surface, qui seront rapport\u00e9s sur Terre lors de missions ult\u00e9rieures.<\/p>\n<p> Mars 2020 est un rover de la taille d&#039;une voiture. Il mesure 3 m\u00e8tres de long (sans compter ses bras robotiques), 2,7 m\u00e8tres de large et 2,1 m\u00e8tres de haut. Il p\u00e8se 1\u00a0050 kilogrammes. Le lancement de Mars 2020 est pr\u00e9vu en juillet ou ao\u00fbt 2020 depuis Cap Canaveral, en Floride. <em>(1,2,3)<\/em><\/p>\n<h4> <strong>4. En 2029, l&#039;ast\u00e9ro\u00efde Apophis passera tr\u00e8s pr\u00e8s de la Terre. Aucune collision avec notre plan\u00e8te n&#039;est pr\u00e9vue, mais ce sera la premi\u00e8re fois que l&#039;humanit\u00e9 verra un ast\u00e9ro\u00efde passer d&#039;aussi pr\u00e8s.<\/strong><\/h4>\n<\/p>\n<p> En 2004, l&#039;ast\u00e9ro\u00efde Apophis a suscit\u00e9 l&#039;inqui\u00e9tude lorsqu&#039;il a \u00e9t\u00e9 annonc\u00e9 qu&#039;il pourrait entrer en collision avec la Terre en 2029. Cette collision a \u00e9t\u00e9 \u00e9cart\u00e9e par la suite. Actuellement, la probabilit\u00e9 qu&#039;Apophis entre en collision avec la Terre est inf\u00e9rieure \u00e0 une sur un million.<\/p>\n<p> Les astronomes estiment qu&#039;Apophis survolera la Terre le 13 avril 2029, \u00e0 une distance de 31\u00a0230 kilom\u00e8tres. Il s&#039;approchera de nouveau de la Terre en avril 2036, mais cette fois \u00e0 une distance de 49\u00a0130\u00a0000 kilom\u00e8tres.<\/p>\n<p> L&#039;ast\u00e9ro\u00efde Apophis, d\u00e9couvert en juin 2004, a un diam\u00e8tre d&#039;environ 370 m\u00e8tres. Bien que la possibilit\u00e9 d&#039;un impact avec la Terre soit exclue, l&#039;ast\u00e9ro\u00efde fait l&#039;objet d&#039;une surveillance continue. <em>(1,2,3,4)<\/em><\/p>\n<h4> <strong>5. En 2038, un \u00e9v\u00e9nement similaire au passage \u00e0 l&#039;an 2000 devrait se produire le 19 janvier \u00e0 3 h 14 min 07 s UTC, lorsque le nombre de secondes \u00e9coul\u00e9es depuis le d\u00e9but de l&#039;horloge (1er janvier 1971) d\u00e9passera l&#039;entier maximum pouvant \u00eatre exprim\u00e9 sur 32 bits (2^31).<\/strong><\/h4>\n<figure><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" title=\"\u00e9v\u00e9nement sur le th\u00e8me du passage \u00e0 l&#039;an 2000\" src=\"https:\/\/imgist.ru\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/10-sobytij-kotorye-vot-vot-proizojdut_6a97e436d6ddd.jpeg\" alt=\"\u00e9v\u00e9nement de style Y2K\" width=\"750\" height=\"396\"><figcaption> Image fournie par Pixabay<\/figcaption><\/figure>\n<p> En 2000, un bug informatique connu sous le nom de \u00ab\u00a0probl\u00e8me de l&#039;an 2000\u00a0\u00bb a sem\u00e9 l&#039;inqui\u00e9tude et la panique parmi les utilisateurs d&#039;ordinateurs du monde entier. Ce bug, \u00e9galement appel\u00e9 \u00ab\u00a0probl\u00e8me de l&#039;an 2000\u00a0\u00bb, pouvait entra\u00eener l&#039;affichage de l&#039;ann\u00e9e 2000 comme 1900 sur certains ordinateurs. La date, initialement compos\u00e9e de deux chiffres, a \u00e9t\u00e9 convertie en un nombre \u00e0 quatre chiffres, r\u00e9solvant ainsi le probl\u00e8me.<\/p>\n<p> Un probl\u00e8me similaire devrait se produire en 2038. Il sera d\u00fb aux processeurs 32 bits pr\u00e9sents dans la plupart de nos syst\u00e8mes informatiques. Le 19 mars 2038, \u00e0 03:14:07 UTC, les ordinateurs utilisant des syst\u00e8mes 32 bits seront confront\u00e9s \u00e0 ce probl\u00e8me. Ils seront incapables de distinguer l&#039;ann\u00e9e 2038 de 1970, ann\u00e9e de r\u00e9f\u00e9rence pour tous les syst\u00e8mes informatiques modernes.<\/p>\n<p> On ignore encore pr\u00e9cis\u00e9ment comment les syst\u00e8mes informatiques pourraient tomber en panne. Certains syst\u00e8mes pourraient continuer \u00e0 fonctionner malgr\u00e9 une date incorrecte. D&#039;autres, en revanche, qui d\u00e9pendent de la date et de l&#039;heure exactes, pourraient tout simplement cesser de fonctionner. Le probl\u00e8me pourrait \u00eatre r\u00e9solu si les syst\u00e8mes informatiques \u00e9taient mis \u00e0 niveau avant 2038. <em>(1,2,3)<\/em><\/p>\n<h4> <strong>6. L&#039;Observatoire europ\u00e9en austral (ESO) construit le t\u00e9lescope le plus puissant au monde, appel\u00e9 ELT (European Extreme Large Telescope). Sa premi\u00e8re utilisation est pr\u00e9vue pour 2024.<\/strong><\/h4>\n<figure><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" title=\"T\u00e9lescope extr\u00eamement grand\" src=\"https:\/\/imgist.ru\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/10-sobytij-kotorye-vot-vot-proizojdut_6a97e437c15ce.jpeg\" alt=\"T\u00e9lescope extr\u00eamement grand\" width=\"750\" height=\"396\"><figcaption> Image gracieuset\u00e9 de l\u2019ESO\/L. Calzada via eso.org<\/figcaption><\/figure>\n<p> L&#039;Extremely Large Telescope (ELT) est un observatoire astronomique actuellement en construction. Il est situ\u00e9 au sommet du Cerro Armazones, dans le d\u00e9sert d&#039;Atacama, au nord du Chili. Une fois achev\u00e9, il sera le plus grand t\u00e9lescope optique\/proche infrarouge au monde. La construction de l&#039;ELT a d\u00e9but\u00e9 fin 2014, apr\u00e8s avoir obtenu les autorisations n\u00e9cessaires en 2012. Sa premi\u00e8re utilisation est pr\u00e9vue pour 2024.<\/p>\n<p> L&#039;ELT sera dot\u00e9 d&#039;un miroir primaire de 39 m\u00e8tres et fournira des images 16 fois plus nettes que celles obtenues par le t\u00e9lescope spatial Hubble. Il pourra corriger les distorsions atmosph\u00e9riques et collecter 100 millions de fois plus de lumi\u00e8re que l&#039;\u0153il humain. Ceci permettra aux astronomes de mener des \u00e9tudes d\u00e9taill\u00e9es sur les exoplan\u00e8tes, les trous noirs supermassifs, la nature de la mati\u00e8re noire et bien d&#039;autres sujets similaires. <em>(1,2)<\/em><\/p>\n<h4> <strong>7. Des scientifiques ont imprim\u00e9 en 3D une corn\u00e9e humaine pour la premi\u00e8re fois. Bien qu&#039;elle ne puisse pas encore \u00eatre utilis\u00e9e sur des yeux humains, cette technologie pourrait fournir une quantit\u00e9 illimit\u00e9e de corn\u00e9es n\u00e9cessaires aux greffes de corn\u00e9e.<\/strong><\/h4>\n<\/p>\n<p> La corn\u00e9e, partie transparente situ\u00e9e \u00e0 l&#039;avant de l&#039;\u0153il, joue un r\u00f4le essentiel dans la vision. Actuellement, environ 10 millions de personnes dans le monde n\u00e9cessitent une intervention chirurgicale pour pr\u00e9venir la c\u00e9cit\u00e9 due \u00e0 des l\u00e9sions corn\u00e9ennes. De plus, environ 5 millions de personnes risquent de devenir totalement aveugles \u00e0 cause de cicatrices corn\u00e9ennes. Or, le nombre de corn\u00e9es disponibles pour les transplantations est tr\u00e8s insuffisant.<\/p>\n<p> Deux scientifiques de l&#039;universit\u00e9 de Newcastle, le Dr Steve Svioklo et le professeur Che Connon, ont franchi une \u00e9tape importante vers la r\u00e9solution de ce probl\u00e8me. Gr\u00e2ce \u00e0 une bio-imprimante 3D simple et peu co\u00fbteuse et \u00e0 des cellules souches saines provenant d&#039;une corn\u00e9e de donneur, ils sont parvenus \u00e0 imprimer une corn\u00e9e humaine artificielle.<\/p>\n<p> Actuellement, les corn\u00e9es artificielles ne peuvent pas \u00eatre utilis\u00e9es pour les greffes de corn\u00e9e. Des recherches suppl\u00e9mentaires sont n\u00e9cessaires et, selon le professeur Connan, il faudra encore plusieurs ann\u00e9es avant qu&#039;elles puissent \u00eatre utilis\u00e9es pour les transplantations. <em>(1,2)<\/em><\/p>\n<h4> <strong>8. Une nouvelle installation appel\u00e9e \u00ab\u00a0FRIB\u00a0\u00bb est actuellement en construction sur le campus de l\u2019Universit\u00e9 d\u2019\u00c9tat du Michigan. Elle nous permettra d\u2019\u00e9tudier divers nouveaux noyaux qui se sont rarement form\u00e9s auparavant. La mise en service de FRIB est pr\u00e9vue pour juin\u00a02022.<\/strong><\/h4>\n<figure><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" title=\"FRIB\" src=\"https:\/\/imgist.ru\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/10-sobytij-kotorye-vot-vot-proizojdut_6a97e4388ad13.jpeg\" alt=\"FRIB\" width=\"750\" height=\"396\"><figcaption> Image reproduite avec l&#039;aimable autorisation de FRIBComm via Wikimedia<\/figcaption><\/figure>\n<p> Le Centre d&#039;\u00e9tude des isotopes rares (FRIB) est un acc\u00e9l\u00e9rateur de recherche nucl\u00e9aire. Il est situ\u00e9 sur le campus de l&#039;Universit\u00e9 d&#039;\u00c9tat du Michigan. Une fois achev\u00e9, le FRIB permettra aux chercheurs d&#039;\u00e9tudier les propri\u00e9t\u00e9s des isotopes rares. Les connaissances acquises pourront ensuite \u00eatre appliqu\u00e9es dans divers domaines de la m\u00e9decine nucl\u00e9aire, des sciences des mat\u00e9riaux et de la compr\u00e9hension g\u00e9n\u00e9rale des mat\u00e9riaux nucl\u00e9aires.<\/p>\n<p> Le c\u0153ur du FRIB est un puissant acc\u00e9l\u00e9rateur lin\u00e9aire supraconducteur. Cet acc\u00e9l\u00e9rateur acc\u00e9l\u00e9rera des faisceaux d&#039;ions \u00e0 la moiti\u00e9 de la vitesse de la lumi\u00e8re, leur permettant d&#039;atteindre des cibles et de cr\u00e9er des isotopes rares. En juillet 2018, le FRIB a franchi une \u00e9tape majeure en acc\u00e9l\u00e9rant son premier faisceau dans trois de ses quarante-six cryomodules supraconducteurs. Le FRIB devrait \u00eatre pleinement op\u00e9rationnel en juin 2022. <em>(1,2)<\/em><\/p>\n<h4> <strong>9. Europe, l&#039;une des lunes de Jupiter, pr\u00e9sente l&#039;une des plus fortes probabilit\u00e9s d&#039;abriter au moins une vie microbienne dans le Syst\u00e8me solaire. Afin d&#039;\u00e9tudier l&#039;habitabilit\u00e9 d&#039;Europe, la NASA d\u00e9veloppe une mission interplan\u00e9taire appel\u00e9e Europa Clipper, dont le lancement est pr\u00e9vu entre 2022 et 2025.<\/strong><\/h4>\n<\/p>\n<p> Europe, la plus petite lune galil\u00e9enne de Jupiter, poss\u00e8de la surface la plus lisse de tous les objets solides connus du Syst\u00e8me solaire. Cette apparence juv\u00e9nile d&#039;Europe a conduit \u00e0 l&#039;hypoth\u00e8se de la pr\u00e9sence d&#039;un oc\u00e9an d&#039;eau sous sa cro\u00fbte glac\u00e9e. On pense que cet oc\u00e9an pourrait abriter une vie microbienne extraterrestre. Afin de d\u00e9terminer si Europe est habitable, la NASA pr\u00e9voit d&#039;envoyer la sonde Europa Clipper vers cette plan\u00e8te.<\/p>\n<p> Le nom \u00ab\u00a0Europa Clipper\u00a0\u00bb a une signification int\u00e9ressante. Au XIXe si\u00e8cle, les clippers transportaient rapidement des marchandises \u00e0 travers le monde. De m\u00eame, l&#039;Europa Clipper survolait Europe toutes les deux semaines, explorant ainsi la lune de pr\u00e8s. La sonde prendra des images haute r\u00e9solution de la surface glac\u00e9e d&#039;Europe. Le lancement d&#039;Europa Clipper est actuellement pr\u00e9vu dans les ann\u00e9es 2020. Apr\u00e8s plusieurs ann\u00e9es de voyage, elle atteindra le syst\u00e8me jovien. <em>(1,2)<\/em><\/p>\n<h4> <strong>10. Afin de d\u00e9tecter la particule de mati\u00e8re noire insaisissable, LUX-Zeplin, un d\u00e9tecteur de mati\u00e8re noire, est actuellement en cours de d\u00e9veloppement et d&#039;essai au laboratoire souterrain de Sanford. Il devrait \u00eatre op\u00e9rationnel d&#039;ici 2019.<\/strong><\/h4>\n<\/p>\n<p> LUX-Zeplin (LZ) succ\u00e8de \u00e0 LUX (Large Underground Xenon experiment), dont l&#039;objectif \u00e9tait de d\u00e9tecter les particules massives interagissant faiblement (WIMPs), une forme de mati\u00e8re noire. \u00c0 l&#039;int\u00e9rieur du d\u00e9tecteur LZ, les scientifiques rechercheront les WIMPs en observant les collisions entre ces particules et les noyaux de x\u00e9non. Le d\u00e9tecteur LZ est situ\u00e9 \u00e0 1\u00a0478 m\u00e8tres sous terre, au centre de recherche souterrain de Sanford, dans le Dakota du Sud.<\/p>\n<p> LUX-Zeplin est vingt-sept fois plus grand que LUX et cent fois plus sensible \u00e0 la mati\u00e8re noire. LUX devrait fonctionner jusqu&#039;en 2019, date \u00e0 laquelle il sera remplac\u00e9 par LUX-Zeplin. <em>(1,2,3)<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#039;avenir est impr\u00e9visible, et cette impr\u00e9visibilit\u00e9 ouvre un champ des possibles infini. 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