Étiquette : Musée


  • Aquarium de la Villette

    🌍 Sauvons l’Aquarium de la Cité des sciences et de l’industrie !
    Enfant, j’étais fascinée par la silhouette de la grande murène de la Villette (celle que l’on voit si bien nager ici sur la photo), contrairement à d’autres aquariums parisiens payants où elles sont souvent confinées dans de plus petits bacs. Pour moi, c’est un lieu marqueur de l’histoire et à la Villette, immanquable car situé au calme entre les deux seuls restaurants du site, et qui donne à rêver et imaginer en déjeunant.

    Pourtant, le rapport de la Cour des comptes publié il y a deux jours (lien en commentaire 👇) préconise avec insistance la fermeture au prétexte qu’il manque d’animations avec le reste du parc et ne génère pas de revenus.

    Plutôt que de supprimer ce point d’ancrage unique, transformons-le en un véritable laboratoire d’innovation pédagogique, tout simplement :
    1️⃣ Renforçons la médiation : Au lieu de laisser le bassin isolé, intégrons des médiateurs scientifiques ou des ateliers flash pour expliquer cet écosystème fragile, ou déjà des livrets-jeux et activités à faire en autonomie.

    2️⃣ Innovons avec la technologie : Pourquoi ne pas y déployer un robot-poisson filaire équipé de caméras qui retransmet ce qu’il voit et une IA qui identifie l’espèce de poisson ? De nombreux étudiants en construisent dans leur cursus. À la manière de ces nouveaux robots qui imitent des animaux pour s’y fondre utilisés en éthologie, ils pourraient identifier les espèces en temps réel, car dans les grands bassins on a du mal à reconnaître les poissons en les comparant avec les photos qui sont autour. Une immersion inédite.

    3️⃣ D’autres ponts ! On pourrait, par exemple, proposer de la soupe de poisson (inspirée des espèces de Méditerranée présentes) dans les points de restauration du parc pour lier l’expérience visuelle à l’expérience gustative, et donnerait plus de sens que des poissons panés carrés. h#goutermaths

    L’aquarium de la Cité des Sciences ne doit pas être une relique du passé, mais un tremplin pour la culture scientifique de demain. Ne le fermez pas par facilité, enrichissons-le par créativité ! 🐬🧬

    Et vous, quel avenir attendez-vous de cet aquarium ?
    Sylvie Retailleau – Universcience

    #Universcience #CitéDesSciences #LaVillette #CultureScientifique #Médiation #Innovation #Paris #Aquarium #Biodiversité


  • Fouilles

    Découvrir de nouvelles espèces en Gascogne.
    Il y a environ 17 millions d’années, époque où la Gascogne était une jungle tropicale.
    On y découvre les plus anciens bovidés au monde (Pusillutragus montrealensis) , le cerf-girafe (Ampelomeryx ginsburgi)…
    Chaque été, le Muséum de Toulouse et l’association Planète Sciences Occitanie y organisent des chantiers de fouilles pour les jeunes.
    C’est le chantier de fouilles à Montréal-du-Gers
    Muséum de Toulouse Planète Sciences Occitanie Planète Sciences


  • Retour inverse de la lumière

    L’exposition Clair-obscur à l’ancienne² Bourse de Paris jusqu’au 24 août 2026 est l’occasion de se rappeler un paradoxe technologique fascinant.

    👁️ Le mythe antique : Les Grecs pensaient que nos yeux projetaient des rayons invisibles pour « palper » l’environnement.
    ☀️ La réalité physique : La science a prouvé l’inverse comme on sait.

    💻 Le twist numérique : ➡️ Dans les moteurs 3D modernes pour créer des images numériques 3D (le Ray Tracing), l’informatique fait exactement comme les Grecs ! On projette les rayons de lumière depuis la caméra (notre œil virtuel) vers la scène. Ce sont des calculs très lourds et très longs qui ont servi à fabriquer les dessins animés en image de synthèse entre autre.

    🤯Pourquoi faire l’inverse ? ⬅️
    Question d’optimisation : c’est pour éviter de calculer le chemin de tous les rayons qui partent de la lumière et dont certains n’arriveront pas à notre oeil.

    🧠 Aujourd’hui, par apprentissage statistique (IA), on peut se passer du modèle physique de cheminement de la lumière, comme l’illustre la deuxième photo sur laquelle l’IA a ajouté des flacons supplémentaires à partir de la vraie première photo 📸. Cette seconde image passée par l’IA, semble très réaliste, même si elle n’a utilisé aucun modèle physique.

    Les nouveaux modèles de météo (IA) pour prédire le temps surpassent aussi les modèles traditionnels qui simulaient la physique de l’atmosphère et des océans à partir d’équations physiques (Navier-Stokes…)

    Bourse de Commerce – Pinault Collection


  • Art et Antimatière 2/4

    Mini série sur la#Physique #Antimatière + #Art Post [2/4] :

    Au début, Dubuffet peignait avec beaucoup de matière ( 📸 photo 1 de 1945)
    Puis il s’intéressa à la physique de l’antimatière.
    Deux façons pour lui de passer à l’antimatière.
    – L’illustration : avec des tableaux rappelant les images de trajectoires de particules des chambres à bulles/brouillard ( 📸 photo 2 de 1984)
    – Passer à l’abstraction avec une matière étrange qui n’a que des traits avec sa série « L’Hourloupe » 1962 ( 📸 photo 3 de 1962)
    Comme pour les photos qui permettent de percevoir l’antimatière dans les détecteurs de physique, il n’expose non plus ses tableaux, mais des photos projetées de ses tableaux ( 📸 photo 4 de 1978)

    Smithson est un autre artiste influencé par la découverte de l’antimatière très à la mode à cette période et en particulier par les propriétés de symétrie en physique et chimie :
    📸 photo 5 de 1965 avec des panneaux et des miroirs
    📸 photo 6 de 1969 avec un tas de matière qui semble à la fois complet et à la fois qui est son propre symétrique avec un jeu de miroirs

    Post 1 : Les débuts de l’antimatière
    Post 2 : Antimatière dans l’art
    Post 3 : La machine à bulles, revisitée
    Post 4 : Votre machine à bulles DIY à déguster #GoûterMaths

    Inspiré par une conférence de Larisa Dryansky et olivier dadoun du 11 mars 2026 à Sorbonne Université


  • Boules de monstre

    1) Connaissez-vous les boules de monstre ?
    A quoi servait ce grand flacon de liquide bleu dans les pharmacies ?

    Je visite le musée d’Histoire de la Pharmacie (association Albarelle) dans le nouveau bâtiment Henri Moissan à l’Université Paris-Saclay lors d’un déplacement pour passer les concours XENS à l’École Polytechnique. Visite exceptionnelle puisque un an après son ouverture, il est fermé depuis près d’un an.

    Cette boule était l’ancêtre de la croix de pharmacie qui allumée indique que la pharmacie est ouverte. Derrière la boule, une lampe à huile ou bec de gaz, projetait une lumière colorée sur le trotoir.

    En voici une description par Flaubert dans Madame Bauvary :
    << La pharmacie de M. Homais. Des bocaux rouges et verts embellissent la devanture. Le soir, principalement, quand son quinquet est allumé et que les bocaux rouges et verts qui embellissent sa devanture allongent au loin, sur le sol, leurs deux clartés de couleur, alors, à travers elles, comme dans des feux du Bengale, s’entrevoit l’ombre du pharmacien, accoudé sur son pupitre. >>

    2) Le chamallow (ou marshmallow) n’est pas né dans une usine de bonbons, mais il s’est développé dans les pharmacies, produit à partir de la plante médicinale : la Guimauve. Depuis l’Antiquité (Égypte, Grèce), on utilise la racine de guimauve pour ses propriétés émollientes. Elle contient du mucilage, une substance végétale qui gonfle au contact de l’eau pour former un gel protecteur. On s’en servait pour calmer la toux, apaiser les gorges irritées et soigner les maux d’estomac.
    Battre le jus de racine de guimauve avec du sucre et du blanc d’œuf crée une sorte de meringue médicinale : la pâte de guimauve. Depuis la guimauve a été remplacée par de la gélatine et de l’amidon.
    (en anglais, Marsh = marais et Mallow = mauve/guimauve)

    3) La Balance Romaine dont je vous ai fait une simulation interactive ici (fonctionne sur ordinateur, si vous voulez une version mobile compatible écrivez le en commentaire 😉) : https://balance-romaine.netlify.app/


    Plus d’informations sur le musée:
    https://www.pharmacie.universite-paris-saclay.fr/actualites/serie-video-saison-1-les-secrets-du-musee-albarelle


  • Fusible du Musée EDF Lab

    Vous avez déjà vu un fusible, en général dans nos maisons ils font environ 2cm pour 16A.
    Mais avez-vous déjà vu un fusible de 16A pour 3000V ?🤯

    En ce moment c’est les épreuves du concours École Polytechnique École normale supérieure #XENS à Palaiseau. Et que faire pendant la pause déjeuner entre les épreuves du matin et de l’après midi ?
    J’ai eu la chance de visiter le musée réservé aux stagiaires de EDF #EDFLab #ParisSaclay, (qui apprennent à piloter les centrales nucléaires EPR entre autres).

    Voici les ancêtres des câbles souterrains isolés avec du papier imprégné, puis de cuir (oui, de la peau de vache !).
    Et surtout ( 📸 sur la photo en bas à droite) un fusible de la taille d’une bouteille d’eau d’1L. Il parait qu’ils sont rempli non pas de vide, mais de sable. Le sable fond quand le fusible grille ce qui absorbe l’énergie en créant du verre. Mais je n’au pas réussi à obtenir un morceau de verre ainsi créé. ⚡

    Aucune description alternative pour cette image


  • Hache IV

    Petit clin d’œil à mes amis du Lycée Henri IV
    et de mon passage à #Nérac

    #Henri4 #HenriIV #HIV #H4


  • Maths & Partitions

    Deux analogies #Maths – #Partition_de_musique le 10 mars:

    1) La partition est au musicien ce que l’équation est au mathématicien:
    – Il faut être expert dans son domaine pour la déchiffrer (en tirer une musique ou des solutions)
    – À partir d’elles, on en tire la musique et les simulations qui plaisent à tous (par exemple images de synthèse 3D ou des mp3).
    Arthur Touati, explique que l’on connaissait quelques solutions des équations d’Einstein comme quelques voix d’un orchestre, mais que c’est 𝐘𝐯𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐂𝐡𝐨𝐪𝐮𝐞𝐭-𝐁𝐫𝐮𝐡𝐚𝐭 qui à démontré l’unicité de ses solutions et les a structurées avec une vision globale :
    Si Einstein est le compositeur, Yvonne Choquet-Bruhat est le chef d’orchestre.
    Présentation hier de cette analogie à l’ Académie des sciences lors de la journée Hommage à Yvonne Choquet-Bruhat organisée par Etienne Ghys , Berengere Dubrulle et 𝐑𝐨𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐞𝐡𝐨𝐮𝐜𝐪

    2) La partition de musique est une espace temps-fréquence, semblable à un audiogramme, ou à l’espace d’analyse en ondelettes d’images JPEG-2000
    C’est ce que qu’explique Ingrid Daubechies à l’ Institut Henri Poincaré .
    Ingrid Daubechies est aussi à l’origine d’une installation – oeuvre d’art et maths collaborative présentée en bd et qui commence aussi par de la musique :
    https://mathemalchemy.org/wp-content/uploads/2025/03/new_all_40_French_pages.pdf

    Pour ma part, je vous prépare pour bientôt une autre analogie originale Maths-Musique.


  • Faisons de la physique au musée

    Faisons de la #physique avec l’écume dessinée sur l’aquarelle et gouache sur bristol de Carl Johan Forsberg à Nice en 1903 à voir à l’exposition Scandinave au Musée d’Orsay.

    💻 Le système type Turing est régi par une autocatalyse entre deux substances, A et B, pour modéliser des motifs qui se répètent en 2D.

    🦈 C’est comme un Lotka-Volterra où la substance A est la « proie » (la nourriture) et la substance B est le « prédateur » (l’activateur). On prend aussi en compte la diffusion pour avoir le répartition spatiale.

    💡 AB^2 (Réaction) : A + 2B réagissent ensemble, c’est ce qui crée les motifs.

    🖇️ Le système est décrit par deux équations de réaction-diffusion couplées en image.

    🤖 Code python interactif pour générer l’écume : https://colab.research.google.com/drive/1tBIrxY3xxnZiDv25Yrym9AokQ9ItXaXM?usp=sharing

    🌀 On avait vu que la Nuit étoilée de Vincent von Gogh suivait une loi de tourbillon ( 👉 https://lnkd.in/eVkfYjVX ), on a ici une plage qui s’apparent visuellement à une réaction-diffusion. 🏖️


  • Bibliothèque-Sainte Geneviève

    La Tour Eiffel ?
    La bibliothèque-Sainte Geneviève est recouverte de 810 noms d’hommes illustres dont 8 femmes:

    Sapho (Poétesse grecque de l’Antiquité)
    Sulpicia (Poétesse romaine)
    Sainte Clotilde (Reine des Francs)
    Hrotsvita (Hrotsvitha de Gandersheim, chanoinesse allemande du Xe siècle)
    Héloïse (Intellectuelle du Moyen Âge)
    Christine de Pisan (Philosophe et poétesse)
    Sainte Thérèse (Thérèse d’Avila, mystique espagnole)
    Hypatie (Mathématicienne et philosophe d’Alexandrie).


  • Paris en ballon au Musée d’Orsay

    Paris en 1855 peint par Victor Navlet et visible au Musée d’Orsay depuis 2022.

    Paris comportait 1,2 millions de personnes.
    Aujourd’hui avec la grande couronne, il y en a 10 fois plus.

    La France de 30 millions de personnes alors, n’ a que doublé sa population.
    La population mondiale est passée de 1 milliard à 8 milliards.


  • Apprentissage et diffusion

    Dessins actuellement à voir exposés aux GrandPalaisRmn jusqu’au 15/03/26

    Pour bien saisir le style j’ai demandé à Gemini de me caricaturer dans chacun des styles, mais il n’a pas voulu me faire dans le style de Paul Klee.

    ROSEMARIE TROCKEL 1996
    PIERRE ALECHINSKY 1961
    KAREL APPEL 1949
    PAUL KLEE « Jeune idiote » 1928


  • Eva Jospin animé

    Eva Jospin au Grand Palais RMN présente ses forêts en carton
    tout en relief,
    📸 photographiées ici avec mon outil que je vous partage

    https://corot.top/stabilisation

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  • La physique pour analyser la composition picturale

    Polémique sur la composition de La Nuit étoilée de Vincent Van Gogh et la loi des cascades de vortex de hashtag#Kolmogorov ?

    Voici « Tourbillon » de Isabel de Obaldia à voir à la Maison de l’Amérique latine jusqu’au 26/02/26.

    Kolmogorov a analysé par une analyse dimensionnelle seulement que les grands vortex de turbulence en mécanique des fluides donnent deux fois plus de plus petits, qui eux même donnent deux fois plus d’encore plus petits tourbillons. C’est à dire une loi dite de puissance.

    Dans La Nuit étoilée, de Vincent van Gogh, on est impressionné par l’aspect fluide de son ciel.
    On peut mesurer quantitativement avec des outils de hashtag#physique à quel point la composition suit une telle loi avec quelques grandes courbures et beaucoup de plus petites.

    Dans le vase de fleurs de Degas, on a retrouve aussi cette loi de composition artistique avec des fleurs regroupées en quelques grands amas et une myriades de plus petits détails de fleurs.

    Il va sans dire qu’aucun de ces artistes n’a voulu représenter de l’eau tourbillonnantes.

    Par exemple dans l’œuvre d’Isabel de Obaldia on peut compter 1 gros tourbillon, 6 moyens et 36 plus petits. Cela est juste une loi de composition artistique.

    Il va s’en dire que ces tourbillons ne vont pas bouger et vous mouiller pour autant. On pourrait écrire « Ceci ne sont pas des tourbillons » comme Magritte écrivait ceci n’est pas une pomme.

    Je vous mets aussi deux autres versions de « Nuit étoilée » du Musée d’Orsay qui ne présentent pas du tout l’aspect entrainant du courant: l’un fait par Vincent van Gogh avant l’autre qui a l’avantage de représenter fidèlement la constellation de la grande ourse, et le second de Manon Diemer dont la répartition des étoiles ont l’air de se repousser statistiquement comme les valeurs propres d’une grande matrice modélisant les niveaux d’énergie de gros atomes lourds.

    hashtag#GoûterMaths
    Si vous voulez vous régaler de bons vrais tourbillons en cascades, vous pouvez découvrir ma recette de cassolette de moules en vortex dans le 3ème volume de mon livre Goûter-Maths, spécial géosciences, en précommande.


  • Musique d’un Picasso

    Avez-vous déjà écouté ce dessin de #Picasso ?
    Il y a une partition et un poème collés dessus.
    Je vous l’ai identifié et retrouvé en exclusivité (à partir des archives de la BNF), et à écouter en mp3 (poème en karaoké).
    Le tableau seul est à voir au Grand Palais RMN jusqu’au 15/03/26

    PIERRE RONSARD et Musique de MARCEL LEGAY.

    Je vous envoie un bouquet, que ma main
    Vient de trier de ces fleurs épanies,
    Qui ne les eut à ces vêpres cueillies,
    [Tombées]1 à terre elles fussent demain.

    Cela vous soit un exemple certain,
    Que vos beautés, bien qu’elles soient fleuries,
    En peu de temps, seront toutes flétries,
    Et, comme fleurs, périront tout soudain.

    Le temps s’en va, le temps s’en va ma Dame,
    Las ! le temps non, mais nous nous en allons,
    Et tôt serons étendus sous la lame,

    Et des amours, desquelles nous parlons
    Quand serons morts, n’en sera plus nouvelle :
    [Donc, aimez-moi]2, cependant qu’êtes belle.


  • De la musique sortie d’un Picasso

    Avez-vous déjà écouté ce dessin de #Picasso ?
    Il y a une partition et un poème collés dessus.
    Je vous l’ai retrouvé en exclusivité dans les archives de la BNF,
    et à écouter en mp3 (poème en karaoké).
    Le tableau seul est à voir au Grand Palais RMN jusqu’au 15/03/26

    PIERRE RONSARD et Musique de MARCEL LEGAY.

    Je vous envoie un bouquet, que ma main
    Vient de trier de ces fleurs épanies,
    Qui ne les eut à ces vêpres cueillies,
    [Tombées]1 à terre elles fussent demain.

    Cela vous soit un exemple certain,
    Que vos beautés, bien qu’elles soient fleuries,
    En peu de temps, seront toutes flétries,
    Et, comme fleurs, périront tout soudain.

    Le temps s’en va, le temps s’en va ma Dame,
    Las ! le temps non, mais nous nous en allons,
    Et tôt serons étendus sous la lame,

    Et des amours, desquelles nous parlons
    Quand serons morts, n’en sera plus nouvelle :
    [Donc, aimez-moi]2, cependant qu’êtes bel le.


  • Dessins géométriques au GrandPalais

    Quelques dessins géométrique à voir au GrandPalaisRmn jusqu’au 15/03/26.

    Vassily Kandinsky 1866
    Dessin pour Point et ligne sur plan

    Sol Lewitt Cube, 1981
    Mine graphite aur papier
    C’est satisfaisant de dessiner en 3D, dommage qu’on ne fasse plus de géométrie dans l’espace au lycée.
    Si le côté du cube vaut 2√6 quel est le volume du morceau qui manque ?
    Réponse en commentaire (ne redonnez pas l’énoncé).

    Piet Mondrian 1938-1940
    Study for a Composition

    Claude Courtecuisse 1937
    Porte-bouteille de Duchamp, 2014

    Fernand Léger 1920
    Etude pour Les Disques dans la ville

    Marcel Duchamp 1935
    Rotoreliefs, Six disques en carton imprimés recto et verso par lithographie offset Fac-similé.


  • L’IA complète l’image comme le peintre ?

    Expo de dessins au GrandPalaisRmn: Voici la feuille de Robert Delaunay peinte en 1918. Cette feuille est elle même collée sur une feuille plus grande. Mais lequel est le vrai (les autres sont faits par des IAs).

    Réponse en commentaire ou à voir jusqu’au 15 mars 2026


  • Météorologie avec Pekka Halonen

    Un peu de #météorologie avec l’exposition de #Pekka #Halonen, actuellement au Petit Palais jusqu’au 22/02/2026.

    Cumulus Congestus et Cumulonimbus
    Les formations nuageuses peintes ici ne sont pas des nuages de pluie « calmes » (comme les nimbostratus grisâtres qui couvrent tout le ciel), mais des nuages de convection.
    Cumulus Congestus : ces nuages en forme de chou-fleur s’étirent verticalement, signe que l’air chaud et humide monte rapidement.
    Cumulonimbus (en formation) : la masse sombre et imposante suggère que ces cumulus se transforment en nuages d’orage, capables d’atteindre la tropopause.

    Le processus thermodynamique :
    Chauffage au sol : le pré vert absorbe le rayonnement solaire et chauffe l’air juste au-dessus.
    Ascendance : l’air chaud, plus léger, s’élève en « bulles » thermiques.
    Condensation : en montant, l’air se refroidit et la vapeur d’eau forme des gouttelettes, créant la base du nuage.
    Libération de chaleur latente : la condensation chauffe l’air à l’intérieur du nuage, le propulsant encore plus haut et formant ces tours bouillonnantes capturées par l’artiste.

    Lumière et couleur dans les nuages :
    Sommets blancs éclatants : denses en gouttelettes et cristaux de glace, ils réfléchissent presque toute la lumière du soleil.
    Bases sombres (gris/violet) : plus la base est sombre, plus le nuage est épais et susceptible de précipitations violentes.

    En Finlande, les nombreux lacs et le réchauffement continental créent souvent ce type d’instabilité estivale. Le tableau de Halonen illustre un ciel chaotique, caractéristique des orages de chaleur locaux plutôt que des systèmes dépressionnaires étendus.

    #Finlande #Météo #Peinture


  • Le chou de Pekka

    Pekka Halonen, Finlandais est exposé actuellement au Petit Palais jusqu’au 22/02/26.

    Il adorait son potager et avait notamment importé des tomates d’italie. Mais son chou suit parfaitement la suite de Fibonacci.

    Pour plus d’information sur les choux et Fibonacci, c’est par ici:
    https://lnkd.in/eaxK-vUX

    #Finlande
    #Kantele


  • Jouer du kantele

    Musique + Pekka Halonen, peintre Finlandais 🇫🇮 exposé actuellement au Petit Palais jusqu’au 22/02/26.

    Son kantele, (instrument finlandais) est exposé sous vitrine. 🔇
    Je vous ai fait une page pour en jouer avec des musiques traditionnelles 🎶 ici -> https://corot.top/kantele

    L’instrument se tient avec les notes aiguës devant soi, comme le montrent ses tableaux.
    Le premier tableau représente Pekka peint par Eero Järnefelt.

    #Finlande #Kantele


  • Profilométrie en art et science

    #Art+ #Maths+ #Physique = La 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗼𝗺𝗲́𝘁𝗿𝗶𝗲 𝗽𝗮𝗿 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗳𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲𝘀 consiste à projeter sur la surface de l’objet un motif de franges lumineuses alternant des bandes claires et sombres.
    Lorsque ces franges rencontrent les reliefs de l’objet, elles se déforment en fonction de la géométrie de la surface. L’observation de ces déformations, observées par une caméra, permet de percevoir le relief alors que la lumière diffuse ne projetait aucune ombre autrement, surtout sur la neige.

    La technique a été développée et utilisée à partir des années 1960 pour la numérisation et reconstruction 3D, et aujourd’hui c’est en projetant un nuage de points en infra-rouge que l’iphone voit le relief des visages pour les détecter. 📱 💡 🎥 🫥
    Je vous ai mis aussi un autoportrait.

    Et aussi par Pekka Halonen dans les années 1910s, peintre finlandais en exposition au Petit Palais à hashtag#Paris jusqu’au 22/02/26 pour nous faire percevoir le relief de la neige toute blanche.


  • Expo à l’IHP Sous la surface, les maths

    Voici un modèle d’objet exposé à 𝗦𝗼𝘂𝘀 𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲, 𝗹𝗲𝘀 𝗺𝗮𝘁𝗵𝘀 au musée / La Maison Poincaré, à Institut Henri Poincaré .

    Vous connaissez le jeux où il faut relier les points ?
    Trop simple car on devine trop vite de quoi il s’agit sans avoir besoin de suivre les nombres dans l’ordre ?

    Voici la version IHP.
    Que représente cette figure de points à relier et comment relier les points pour former le dessin ?

    C’est à peu près le jeu auquel vous pourrez jouer au cours de l’exposition dont je vous ai fait une variante en mode solitaire.

    Voyez-vous la maison et son nuage ? le lapin ? l’escargot ?

    L’expo explique ainsi que pour reconstruire une forme en 3D, on passe par des coordonnées de points dans l’espace, mais qu’il faut ensuite du travail pour obtenir une forme.
    Pour aller plus loin, c’est ce qu’on appelle la reconstruction 3D à partir d’un nuage de points. Ce qui peut se faire avec Delaunay équivalent à chercher les cellules de Voronoï dont on a parlé dans le livre Goûter-Maths volume 1.

    Post 5/5 (abonnez-vous pour ne pas rater le dernier bonus )
    Inspiré de l’expo, à voir à Paris jusqu’au 21 mars 2026
    Les maths, c’est à partager 👍
    hashtag#CNRS et Sorbonne Université


  • Anamorphose à 2,5 dimensions

    Voici un modèle qui ressemble à un objet exposé à 𝗦𝗼𝘂𝘀 𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲, 𝗹𝗲𝘀 𝗺𝗮𝘁𝗵𝘀 au musée / La Maison Poincaré, à Institut Henri Poincaré .
    C’est une anamorphose en 𝟯𝗗.
    Je vous ai imprimé une grenouille en 3D qui se reflète dans un mug miroir.
    Avec un miroir normal plat, quand on regarde le reflet d’une grenouille normale, quand on se déplace, on peut voir le dessus, dessous, devant ou derrière d’une grenouille.
    Mais avec l’anamorphose 3D, c’est étrange:
    La grenouille originale est bien en 3D, mais lorsqu’on se déplace de haut en bas on voit le reflet d’une grenouille du dessus et du dessous.
    Mais quand on se déplace de droite à gauche, le reflet est presque inchangé: impossible de voir la grenouille de devant ou de derrière. Comme si on avait perdu une sorte de « dimension », Explciation ? Alexander Thomas
    #GouterMaths
    Post 3/5 (abonnez-vous pour ne pas rater les autres)
    Inspiré de l’expo, à voir à Paris jusqu’au 21 mars 2026
    Les maths, c’est à partager 👍
    #CNRS et Sorbonne Université


  • Sous la surface, les maths

    𝗦𝗼𝘂𝘀 𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲, 𝗹𝗲𝘀 𝗺𝗮𝘁𝗵𝘀 au musée / La Maison Poincaré, à Institut Henri Poincaré #Paris expose un modèle d’hyperboloïde à une nappe.
    On peut y manipuler des surfaces réglées et des surfaces développables.
    Je vous ai mis une version maison avec des mikado #GouterMaths
    représentant un hyperboloïde et qui met en valeur les droites qu’il contient.
    Je vous ai ajouté des photos des modèles de l’expo permanente du Cnam Cnam Paris (qui sont elles sous vitrine par contre).
    Plus de Goûter-Maths? => dans mon livre 📕 https://lnkd.in/exs-astF
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    sur expo, à voir à Paris jusqu’au 21 mars 2026
    Les maths, c’est à partager 👍
    #CNRS et Sorbonne Université


  • Un peu de #météorologie avec l’exposition de #Pekka #Halonen…

    Un peu de #météorologie avec l’exposition de #Pekka #Halonen, actuellement au Petit Palais jusqu’au 22/02/2026.
    Cumulus Congestus et Cumulonimbus
    Les formations nuageuses peintes ici ne sont pas des nuages de pluie « calmes » (comme les nimbostratus grisâtres qui couvrent tout le ciel), mais des nuages de convection.
    Cumulus Congestus : ces nuages en forme de chou-fleur s’étirent verticalement, signe que l’air chaud et humide monte rapidement.
    Cumulonimbus (en formation) : la masse sombre et imposante suggère que ces cumulus se transforment en nuages d’orage, capables d’atteindre la tropopause.
    Le processus thermodynamique :
    Chauffage au sol : le pré vert absorbe le rayonnement solaire et chauffe l’air juste au-dessus.
    Ascendance : l’air chaud, plus léger, s’élève en « bulles » thermiques.
    Condensation : en montant, l’air se refroidit et la vapeur d’eau forme des gouttelettes, créant la base du nuage.
    Libération de chaleur latente : la condensation chauffe l’air à l’intérieur du nuage, le propulsant encore plus haut et formant ces tours bouillonnantes capturées par l’artiste.
    Lumière et couleur dans les nuages :
    Sommets blancs éclatants : denses en gouttelettes et cristaux de glace, ils réfléchissent presque toute la lumière du soleil.
    Bases sombres (gris/violet) : plus la base est sombre, plus le nuage est épais et susceptible de précipitations violentes.
    En Finlande, les nombreux lacs et le réchauffement continental créent souvent ce type d’instabilité estivale. Le tableau de Halonen illustre un ciel chaotique, caractéristique des orages de chaleur locaux plutôt que des systèmes dépressionnaires étendus.
    #Finlande #Météo #Peinture


  • Combien de pixels sur un tapis ?

    Jusqu’au 8 février, au GrandPalaisRmn, sont exposés les #tapis commandés par 𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬-𝐥𝐞-𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝, ils sont faits de petits nœuds colorés, représentant combien de pixels en tout ?
    Voici quelques repères historiques sur une ligne.


  • Que faites-vous de vos baguettes chinoises jetables ?

    Que faites-vous de vos baguettes chinoises jetables ?
    Avec un morceau de scotch, elles deviennent un outil pour observer la réflexion des ondes.
    ➡️ À gauche, face à un milieu ouvert : l’onde réfléchie inverse sa rotation.
    ➡️ À droite, face à un mur (indice plus élevé) : l’onde réfléchie conserve sa rotation et prend de l’avance.
    Inspirée par Palais de la découverte #FdS Nina Gasking Maison des Mathématiques et de l’Informatique,


  • Des comptes à la campagne… , ça y est, la bibliothèque Pompi…

    Des comptes à la campagne… , ça y est, la bibliothèque Pompidou a déménagé pour ≥5ans.
    Lancement de la nuit de la lecture
    immersif participatif collaboratif contributif expressif évocatif narratif performatif collectif créatif sensitif réflexif

    à la Bpi • Bibliothèque publique d’information avec CIE 44 avec Nicolas Mathieu et Lény Guissart


  • Le cheval Zeus des Jeux Olympiques au CNAM en sushi

    Actuellement à voir au CNAM le cheval Zeus des Jeux Olympiques. Inspirée, je vous en ai fait une version en feuille de Nori qui court vers son #Sushi 😋
    Il y a un balancement qui permet au personnage de lever une jambe qui a accumulé de l’énergie élastique, puis ça #boucle via le balancement sur l’autre jambe, et le #cycle recommence, le tout étant entretenu par l’énergie potentielle qui diminue. Pour plus d’info, demandez en commentaire.
    Et retrouvez d’autres animations culinaires dans le volume 2 de mon livre Goûter Maths spécial physique dispo en préprint. #GoûterMaths
    #Versailles #Paris #Zeus #Science_de_l_ingénieur #SI
    Musée des Arts et Métiers Sanofi Atelier blam


  • Neige du 7 janvier 2026 à Paris Sorbonne Université Musée d…

    Neige du 7 janvier 2026 à Paris
    Sorbonne Université Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Lycée Henri IV Eglise Saint-Etienne du Mont Lycée Saint Louis Collège de France Lycée Louis-le-Grand
    Avec Avalanche de Stephen Heller.


  • De la physique avec l’expo à voir au Collège de France

    Un peu de #physique avec l’expo à voir actuellement au Collège de France [Post 4/4] avec cette page de cours de 1973, jusqu’au 8 janvier 2026.
    ➡️ On y passe des équations de Maxwell à l’équation de Schrödinger quantique 🐈‍⬛ . La voici retranscrite en 7 tweets.

    L’onde est représentée par la Transf. de Fourier:
    𝐅(𝐫, t)=∫d³k 𝐅(𝐤, t) eⁱ(𝐤⋅𝐫)
    Dans cet espace, les opérateurs différentiels spatiaux (dérivées)sont remplacés par de simples opérateurs algébriques du vecteur d’onde 𝐤 :
    ∇ → i𝐤
    ∇· → i𝐤·
    ∇× → i𝐤×
    Δ = ∇² → −k²
    —
    Les 4 Équations de Maxwell deviennent
    1) (divergence de 𝐄̇) ∇·𝐄=0⟹ 𝐤·𝐄(𝐤, t) = 0
    2) (divergence de 𝐁) ∇·𝐁=0 ⟹ 𝐤·𝐁(𝐤, t) = 0
    3) (rotationnel de 𝐄̇) ∇×𝐄=−∂𝐁/∂t ⟹ 𝐤×𝐄(𝐤, t) = 𝑖 𝐁̇
    4) (rotationnel de 𝐁) ∇×𝐁=μ₀ε₀ ∂𝐄/∂t ⟹ 𝐤×𝐁(𝐤, t) = −𝑖 𝐄̇/𝑐²
    —
    Conditions de réalité
    Le fait que les champs 𝐄 et 𝐁 soient réels dans l’espace physique implique qu’ils sont égaux à leur conjugué complexe pris en −𝐤 :
    𝐄(𝐤, t) = 𝐄* (−𝐤, t) 𝐁(𝐤, t) = 𝐁* (−𝐤, t)
    —
    Utilisons l’identité du double produit vectoriel, 𝐀×(𝐁×𝐂)=(𝐀·𝐂)𝐁−(𝐀·𝐁)𝐂
    On peut réécrire la dernière eq. de Maxwell
    𝐁(𝐤,t)=(i𝐤/(kc)²)Ẻ(k,t)=(i𝐤/ω²)Ẻ(k,t) ce qui permet d’éliminer 𝐁 dans la 3e eq. de Maxwell
    Ë(𝐤,t)+ω²E(𝐤,t)=0
    👉Les E(𝐤,t) sont indépendantes👍
    —
    Introduisons la fonction vectorielle
    2𝑁(k)𝐀(𝐤,𝑡)=𝐄(𝐤,𝑡) + 𝑖/𝝎² Ẻ(𝐤,𝑡) 🎱
    2𝑁(-k)𝐀(-𝐤,𝑡)=𝐄(-𝐤,𝑡) + 𝑖/𝝎² Ẻ(-𝐤,𝑡)
    (et supposons le coeff de normalisation 𝑁(-k) = 𝑁(k))
    La condition de réalité donne
    2𝑁(-k)𝐀*(-𝐤,𝑡)=𝐄(𝐤,𝑡) – 𝑖/𝝎² Ẻ(𝐤,𝑡)
    d’où
    —
    𝐄(𝐤,𝑡)=𝑁(k)[𝐀(𝐤,𝑡)+𝐀*(-𝐤,𝑡)]
    Ẻ(𝐤,𝑡)=𝑖𝝎𝑁(k)[𝐀(𝐤,𝑡)-𝐀*(-𝐤,𝑡)]
    L’état du champ est décrit {𝐀(𝐤,𝑡)}
    La 1ère eq. de Maxwell donne: 𝐤•𝐀(𝐤,𝑡)=0
    Or (∂/∂t²+𝝎²)=(∂/∂t+i𝝎)(∂/∂t-i𝝎)
    d’où (∂/∂t²+𝝎²)𝐄(𝐤,t) =(∂/∂t+i𝝎)(∂/∂t-i𝝎)𝐄(𝐤,t)=0
    —
    Or d’après🎱 (∂/∂t+i𝝎)(∂/∂t-i𝝎)𝐄(𝐤,t)=0 devient
    (∂/∂t+i𝝎)𝐀(𝐤,𝑡)=0 et en multipliant par ℏ
    iℏ∂/∂t 𝐀(𝐤,𝑡)=ℏ𝝎𝐀(𝐤,𝑡)
    C’est l’équation de Schrödinger:
    iℏ∂ψ/∂t = Eψ
    dans l’espace des 𝐤 avec E = ℏ𝝎(𝐤). 🦸‍♀️
    Pour une onde plane on a bien ĤΨ=ℏω(k)Ψ


  • L’histoire du Palais de la découverte

    Découvrez l’histoire du Palais de la découverte dans 📖 𝑳’𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒊𝒓𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒔𝒊𝒏𝒆́𝒆 𝒅𝒖 𝑮𝒓𝒂𝒏𝒅 𝑷𝒂𝒍𝒂𝒊𝒔 de Nayel Zeaiter 🧑‍🎨

    En plus de nombreux événements qui ont ponctué l’histoire du Palais (guerre, incendie, expos, centrale nucléaire…), on y découvre le plan du Palais de la Découverte à son origine.

    Je vous ai ajouté le plan,
    – avant sa fermeture de 2020,
    – et celui à sa réouverture prévue en 2026.
    Mécènes pour ces travaux : Engie, Chanel, Velux, Jcdecaux, Jean-Pierre Aubin, French Heritage Society, Clarence Dillon, Roederer.
    Bon courage à Sylvie Retailleau qui vient d’être nommée à la tête d’Universcience ! 👏

    Voici l’ex salle de chimie géoscience aujourd’hui


  • De la physique avec l’expo quantique du Collège de France

    Un peu de #physique avec l’expo 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 à voir actuellement au Collège de France [Post 3/4]
    🦇 Qui est-ce sur cette frise de Caroline Delétoille au Laboratoire Kastler Brossel – LKB?

    𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗚𝗼𝗲𝗽𝗽𝗲𝗿𝘁-𝗠𝗮𝘆𝗲𝗿, 2ème femme 🧍‍♀️ à avoir obtenu le prix #Nobel de physique 🏅 .
    Elle a prédit théoriquement l’absorption à deux photons → application : la microscopie 2 photons…
    〰️ Pour 1 photon on a une absorption linéaire avec l’épaisseur x traversée:
    dI/dx = −αI qu’on intègre en
    I(x) = I₀ e^(−αx)
    —
    〰️ 〰️ Pour 2 photons: dI/dx = −β I²
    qu’on intègre ∫(dI / I²) = ∫(−β dx)
    →−1/I + 1/I₀ = β x
    →I(x) = I₀ / (1 + β x I₀)
    → décroissance hyperbolique, beaucoup plus lente à longue distance
    → La lumière ne s’absorbe que là où elle est intense → ce qui permet une 𝐟𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐫è𝐬 𝐩𝐫é𝐜𝐢𝐬𝐞
    —
    Par ailleurs, elle a montré que, comme les électrons, les nucléons occupent des couches d’énergie dans le noyau prédisant leur 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭é 𝐧𝐮𝐜𝐥é𝐚𝐢𝐫𝐞.⚛️
    Pour les électrons, on a stabilité chimique si une couche est pleine. On a pour les plus inertes : 2, 8, 18, 32… électrons. On les appelle les 𝗚𝗮𝘇 𝗻𝗼𝗯𝗹𝗲𝘀 ou gaz inertes car ils ne se mêlent pas aux autres pour réagir et sont bien stables tous seuls. He Ne Ar Kr Xe …
    🤪 Funfact 🇨🇳 : En chinois, on les appelle les 𝗚𝗮𝘇 𝗽𝗮𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲𝘂𝘅 惰. Ce caractère est composé de 忄qui signifie le cœur, émotion, sentiment et 堕 qui signifie tomber, déchoir. L’ensemble littéralement une attitude de laisser-aller ou de paresse du cœur/esprit, d’où le sens courant de paresseux, fainéant.
    Pour les noyaux aussi quand une couche est pleine, le noyau est très stable. Expliquant les nombres magiques des nombres de protons ou nombre de neutrons les plus stables 2,8,20,28,50,82,126 …
    Le plomb 208 (82 protons+126 neutrons = hyperstable = pas du tout radioactif)
    #Maths: c’est pour n ≤ 3 : n(n+1)(n+2)/3 et pour n ≥ 4 : n(n^2+5)/3

    Si vous reconnaissez d’autres personnes sur la fresque, inscrivez leur nom en commentaire !


  • La Moldau de Smetana résonne au Palais de la Bourse de Lyon 🎶

    🎶 La Moldau de Smetana résonne au Palais de la Bourse de Lyon !
    Vous ne pouvez pas assister à 𝙁𝙡𝙤𝙬 ? Voici ma version préférée de cette œuvre mythique, jouée à l’occasion des 𝟮𝟬𝟬 𝗮𝗻𝘀 𝗱𝗲 𝗦𝗺𝗲𝘁𝗮𝗻𝗮 l’an dernier. Une occasion de rappeler son amitié avec Dvořák, autre géant de la musique tchèque :
    👉 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲𝘇 𝘃𝗼𝘀 𝘃𝗶𝗱𝗲́𝗼𝘀 𝗱𝘂 𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗮𝗰𝗹𝗲 (c’est autorisé !), je compte sur vous pour me faire vivre l’expérience à distance.
    Et si ce petit interlude musical vous plaît, préparez-vous : prochaine escale avec Georges Bizet ! 🎻
    #Classique #Culture #Lyon #Smetana #Dvořák


  • De la Physique avec l’exposition Soulages au Musée du Luxembourg

    𝐅𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 #Physique 𝐚𝐯𝐞𝐜 l’exposition Soulages au Musée du Luxembourg #GoûterMaths
    Manger un gâteau et penser à la physique des matériaux… déformation professionnelle ? 🍰🔬
    En visitant l’exposition Soulages au @Musée du Luxembourg, et après une pause gourmande chez @Angelina Paris, je me suis posé une question :
    Peut-on caractériser physiquement les pigments noirs si particuliers des œuvres de Soulages ?
    La réponse se trouve à la croisée de l’art, de la gourmandise et de la science. Je vous explique tout ça en vidéo  ! 👇
    💡 L’exposition se termine le 11 janvier, profitez-en !
    Et merci à Clotilde Policar pour notre discussion 🙂
    #ArtEtPhysique #ArtEtScience #artandscience #scienceetart #scienceandarts #CultureScientifique GrandPalaisRmn


  • 🎨✨ Quand la musique devient couleur… Vassily Kandinsky

    🎨✨ Quand la musique devient couleur…
    Vassily Kandinsky peignait en s’inspirant de la musique — c’est le message fascinant de l’exposition actuelle à découvrir à la Philharmonie de Paris 🎻🎨.
    Et s’il peignait… en jouant ?
    Je vous partage une vidéo que j’ai réalisée il y a 5 ans, à la croisée de l’art et de la musique : https://lnkd.in/eFZTBram
    Qu’en pensez-vous ?
    🔹 KANDINSKY, LA MUSIQUE DES COULEURS 📍 Philharmonie de Paris H5
    #Art #Kandinsky #Musique #Créativité #Exposition


  • Escher à la Monnaie de Paris

    C’est au tour de la MONNAIE DE PARIS d’exposer #Escher.
    En plus de voir les dessins d’Escher, possiblement vous pourrez :
    – vous insérer dans un dessin vidéo d’Escher
    – vous promener dans un labyrinthe de miroirs (comme dans les fêtes foraines),
    – regarder des vidéos (comme: https://lnkd.in/eGW-nqYh avec lecture en relation du livre : Godel Escher Bac)
    – regarder le reflet dans des boules
    – vous prendre en photo dans avec une perspective forcée (comme à la cité des sciences à Paris entre autre)


  • Vous voyez quelque chose d’étrange dans ces dés ? Un peu de …

    Vous voyez quelque chose d’étrange dans ces dés ?
    Un peu de #physique avec l’expo à voir actuellement au Collège de France [Post 2/4], qui expose la 𝑭𝒆́𝒆 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆, inspirée par la 𝑭𝒆́𝒆 𝒆́𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒊𝒕𝒆́ de Raoul Dufy, jusqu’au 8 janvier 2026.

    Regardons les dés blancs.
    Un dé a normalement ses faces opposées complémentaires, au sens où leur somme fait 7. C’est bien le cas ici. ✅
    Mais un dé n’est pas identique à son image dans un miroir. #Chiralité
    Ici tous les dés blancs sont ‘droits’ et ‘tournent’ donc dans le même sens. ✅

    Je vous ai peint un dé noir droit et un dé blanc gauche pour bien vous repérer sur la 3ème image. Ils sont symétriques l’un de l’autre.
    ➡️ Mais j’étais surprise par les dés noirs de l’œuvre de Caroline Delétoille
    Laboratoire Kastler Brossel – LKB

    Qu’attendiez-vous à avoir pour les dés noirs ?⁉️
    1⃣ que ce soient tous des dés ‘gauches’ (symétriques des dés blancs)
    2⃣ qu’il y a un mélange de dés droits et des dés gauches, comme intriqués.
    3⃣ que la somme des faces opposées ne fasse plus 7
    4⃣ qu’ils aient des nombres au hasard sur leurs faces
    Réponse attendue en commentaire !
    Je reviendrais dans de prochains posts sur cette expo fascinante.
    Qu’en pensez-vous ?
    Laurent de Forges de Parny Alain Toulmond Adrien GAUBERT Wilfrid Winieski Bernard ROTH Ahmed Mehdi Benyahia Laurent Charvillat Phil Kouotou Frédéric Barbaresco Victor-Manuel D. Elie Elias HERNANDEZ Frederic Bressy Mireille Rapin
    Josee Reynard Pascal Hersen Coralie Lancerotto Etienne KLEIN Valérie Rampillon-Garcia GISIE Herve Valérie Savin-Abdelli Jean-Christophe P. GABRIEL nathalie delory Clotilde FLEURY Laurent de Gaulle Jean-Francois Vezina Brito Paul Laurence (Cécile) Gozlan Anne Chatellier


  • De physique avec l’expo à voir actuellement au Collège de France

    Un peu de #physique avec l’expo à voir actuellement au Collège de France [Post 1/4] jusqu’au 8 janvier 2026.
    Vous pourrez voir ce prisme avec 2 creux paraboliques. De quoi s’agit-il ?

    C’est un miroir à onde atomique pour manipuler des ondes d’atome comme on manipule des ondes de lumière : les faire interférer avec elles-mêmes entre des cavités …
    En effet, comme la lumière, les atomes sont des ondes 〰️ d’après Louis de Broglie : λ = h/mv
    Cf ma mini série actuelle sur 𝐿’𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑒𝑡 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒 d’alain le rille.
    La lumière permet de diriger les atomes (ce qui permet de les figer = refroidir grâce à l’effet Doppler : absorption directionnelle & phosphorescence omnidirectionnelle).
    (Kepler le savait, observant la queue des comètes☄️ en direction opposée à la pression radiative du Soleil☀️.)
    En faisant passer de la lumière dans le prisme au fond de la cuvette, on active le miroir à onde atomique et les atomes refroidis qui y tombaient rebondissent sur la lumière évanescente au-dessus de la cuvette, ce qui fait rebondir les atomes remontant.
    Expérience de 1993 au Laboratoire Kastler Brossel – LKB


  • Cadran solaire numérique à l’IHP

    Voici un modèle d’objet qui ressemble à un objet exposé à 𝗦𝗼𝘂𝘀 𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲, 𝗹𝗲𝘀 𝗺𝗮𝘁𝗵𝘀 au musée / La Maison Poincaré, à Institut Henri Poincaré .
    C’est un cadran solaire numérique qui affiche l’heure digitale suivant le soleil qui tourne dans le ciel.
    Post 4/5 (abonnez-vous pour ne pas rater les autres)
    Inspiré de l’expo, à voir à Paris jusqu’au 21 mars 2026
    Les maths, c’est à partager 👍
    #CNRS et Sorbonne Université


  • Flatland au musée de l’IHP

    Voici un modèle de ce que vous pourrez voir à l’expo 𝗦𝗼𝘂𝘀 𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲, 𝗹𝗲𝘀 𝗺𝗮𝘁𝗵𝘀 au musée / La Maison Poincaré, à Institut Henri Poincaré .
    Je vous ai préparé une devinette. Ce sont les intersections de 3 solides avec un plan.
    Les reconnaissez-vous ?
    Indiquez en commentaire ceux que vous reconnaissez.
    #Platon #Flatland
    Indiquez aussi si vous voulez aussi un post avec les intersections de solides 4D avec notre espace.
    Vous pouvez aussi retrouver ce jeu dans le nouveau livre 𝗩𝗼𝘆𝗮𝗴𝗲 𝗮𝘂 𝗽𝗮𝘆𝘀 𝗱𝗲𝘀 𝗺𝗮𝘁𝗵𝘀 d’ARTE.
    (Olga Paris-Romaskevich …)

    Post 2/4 – abonnez-vous pour ne pas rater les autres posts
    inspirés par l’expo, à voir à Paris jusqu’au 21 mars 2026
    Les maths, c’est à partager 👍
    CNRS et Sorbonne Université


  • Le fusil chronophotographique de Marey à voir exposé au musé…

    Le fusil chronophotographique de Marey à voir exposé au musée de l’histoire de la médecine.
    – Il le présente à l’académie des sciences en 1882. Puis à l’expo universelle de Paris de 1889 (celle de la tour Eiffel), il expose une version améliorée avec des bandes souples (sans brevet dans les deux cas).

    – Thomas Edison a ajouté des trous sur le film pour synchroniser l’avancement du film. Il a breveté les trous en 1891.
    – Les frères Lumières inversent la caméra en projecteur. Breveté en 1895
    #Guerre_des_brevets

    Le fusil avec 1 seul objectif, plus pratique, remplaçait la matrice d’appareils photos, réinventée en 1999 pour le Bullet Time Effect du film Matrix.

    Allez voir les nombreuses photos de Marey du Collège de France, dont la nage de la crevette.
    Entrée gratuite tout Novembre, avec le code du festival : PHOTOSTGERMAIN au 12 rue de l’École de Médecine Paris 6è – Université Paris Cité

    En bonus, une chronophotographie personnelle de oies bernaches et le Mont Saint-Michel en fond, prise via la #SlowTV de #France3 (voir un post précédent consacré au sujet).

    #HistoireDesSciences #Photographie #Innovation #PatrimoineCulturel #Paris #Musée #Cinéma #Technologie
    + d’info sur l’expo, Podcast Science du 29/11/25 à venir.


  • Le Tonnetz en livre

    Le Tonnetz, que j’ai découvert avec Moreno Andreatta, est évoqué dans ce livre 𝘓𝘦𝘴 𝘔𝘢𝘵𝘩𝘴 𝘴𝘰𝘯𝘵 𝘶𝘯 𝘵𝘢𝘯𝘨𝘰 à 𝘵𝘳𝘰𝘪𝘴 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘴 de Pradeau Yan sorti en septembre. Ceci me rappelle mon interprétation au piano d’une Sonate de Diabelli avec une animation de Tonnetz que voici :
    🎹 https://lnkd.in/ec3N6wbG
    Lorsqu’on voit des triangles de points avec la pointe vers la droite, c’est un accord majeur. Si la pointe est à gauche, c’est un accord mineur.
    Flammarion #Tonnetz #MathématiquesEtMusique #MathsEtArt #MusiqueEtScience #CultureScientifique


  • Himmeli : Sculpture de paille traditionnelle de Finlande

    Himmeli : Sculpture de paille et un fil, traditionnelle pour Noël de Finlande et à évocation mathématique à découvrir à l’expo qui ouvre aujourd’hui rue des écoles à l’institut finlandais à Paris.
    A fabriquer en DIY dans toutes les écoles !


  • De la Physique avec l’expo Le Moyen Âge de Cluny (3)

    De la #Physique avec l’expo Le Moyen Âge au 19ᵉ siècle au musée Cluny (jusqu’au 11/01/26) – Mini-série Post 3/3
    Comment photographier ce calice bien poli sans se voir dans le miroir ?
    5 solutions🧵⬇️

    Solution 1
    Prendre 2 photos moitié droit, moitié gauche et les assembler.

    Solution 2
    Se mettre plus haut pour ne pas être dans le reflet.
    C’est la solution du photographe du catalogue de l’expo.

    Solution 3
    Se mettre loin et prendre la photo au télé objectif.

    Solution 4
    Utiliser une vitre sans teint pour rediriger le reflet sur un autre zone.

    Solution 5
    Faire appel à une IA pour changer le reflet et ne plus voir le photographe.

    Alors, parmi ces solutions, quelle est votre préférée ?
    Et avez-vous deviné comment la première photo a été prise ?
    A suivre : approfondissement des anamorphoses du musée Poincaré


  • De la #Physique avec l’expo Le Moyen Âge au 19ᵉ siècle au mu…

    De la #Physique avec l’expo Le Moyen Âge au 19ᵉ siècle au musée Cluny (jusqu’au 11/01/26) – Mini-série Post 2/3 🧵⬇️
    Une harpe ménestrel est présentée dans une vitrine. Et si on l’écoutait grâce à la physique?
    À partir d’une photo➡️calcul de longueur de corde➡️calcul fréquences➡️simulation
    Je vous ai fait une page pour jouer:

    http://corot.top/harpe/


    Une harpe diatonique a ni♯ ni♭. On s’attend à 7 cordes par octave. Toutes les cordes sont faites du même boyau. On s’attend à une longueur de corde double par octave.
    Ici on a 10 cordes environ entre une longueur et son double.
    Ce qui qui donne un son ‘original’. Jouez en ligne ainsi!
    —
    En fait, on peut gagner un peu de place en détendant les grandes cordes pour qu’elles sonnent plus grave que ce que laisserait penser leur longueur. On a en effet:
    𝑓réquence = 1 / (2𝐿ongueur) × √(𝐓ension / 𝜇asse_linéique).
    Ainsi en tendant plus les aigus, la harpe pourrait sonner plus juste👍.
    Testez en diatonique ou Dorien.
    —
    Mais la harpe est trop condensée, et les longueurs de cordes sont tout de même trop courtes.
    ➡️ Cela (entre autre) laisse penser que cette harpe serait une fausse !
    😜🃏
    (L’expo est justement consacrée au Moyen-Age du 19è siècle)


  • De la #Physique avec l’expo sur le Moyen Âge à Cluny

    De la #Physique avec l’expo Le Moyen Âge au 19ᵉ siècle au musée Cluny (jusqu’au 11/01/26) – Mini-série Post 1/3.
    Une médaille “magique” à voir 👀 🏅
    Le personnage nous suit du regard…
    Effets spéciaux ou un bug dans la #Matrix ? 🟩🔢⬛️🟩⬛️🟩🟩🔢

    Pas de simulation : c’est bien de la physique 🧠
    Ce que vous voyez, c’est une matrice — le moule en creux d’une médaille.
    Et oui, matrice veut dire moule… comme dans Matrix.
    Deux sens, un même mot : le Moyen Âge n’avait pas besoin d’ordinateur pour créer l’illusion 😉


  • Effervesciences et Goûter-Maths à la médiathèque de Troyes

    #Effervesciences et un #GoûterMaths à la médiathèque de Troyes Champagne Métropole, place Salomon Rachi.
    La médiathèque cache de nombreux trésors comme ce Traité de la Sphère de 1230 de Sacrobosco, prof à la ‪@sorbonne-universite.fr, publié durant 400 ans. Fondation Blaise Pascal


  • GouterMaths à Genève au Festival Math’émerveille

    Au plaisir de vous rencontrer pour un #GouterMaths au Festival Math’émerveille à #Genève
    organisé par mon université Université de Genève et GEM avec
    Swiss CleverCenter, Università degli Studi dell’Insubria,
    Bruno Teheux, Cesco Reale, HEP Valais / PH Wallis, SIB Swiss Institute of Bioinformatics, Maison des Mathématiques et de l’Informatique, Université de Caen Normandie, Asso Fermat-Science, Jean-Baptiste Aubin, EPFL Service de promotion des sciences, @Nathalie Parre
    Plus d’infos:

    https://lnkd.in/eVkhnYt7


  • Arrivée à #Troyes pour le congrès de la Société Française de Physique

    Arrivée à #Troyes pour le congrès de la Société Française de Physique
    à Université de Technologie de Troyes
    Mais avant rendez-vous à la médiathèque de Troyes
    le 29 juin à partir de 14h pour des goûters-maths : spécial physique !
    Au détour d’une rue,
    Surprise : l’illusion d’optique sur une façade !
    (1/4)