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<string language="fre"><![CDATA[Les Casseurs d'atomes, plus communément appelés Accélérateurs, sont les outils de tous les jours de nombreux physiciens des particules qui sondent la matière infiniment petite. Il y a de ça un peu plus d'un siècle, en 1894, Albert Michelson - qui étudia le comportement de la lumière - n'aurait jamais imaginé se retrouver devant un monde incroyablement plus complexe qu'il l'aurait cru lorsqu'il déclara que tout ce qu'il restait à faire en physique était de déterminer jusqu'à la sixième décimale les valeurs connues en ce temps là. Il ne se doutait pas que la structure entière de la physique serait complètement révolutionnée dans les 20 années qui allaient suivre. Les premiers accélérateurs sont apparus au début du 20e siècle et ce qui fut dévoilé au fil des années a permis de construire un modèle théorique cohérent, le Modèle Standard (MS). Les particules prédites par ce modèle furent presque toutes observées, les prédictions sur leur comportement furent testées, mais effectivement le plus important manquait et manque toujours. Le boson de Higgs, auquel est associé le champs de Higgs qui permet à toutes les particules d'acquérir une masse, reste encore aujourd'hui inobservé. Les expériences du futur nous permettront de vérifier si cette particule existe vraiment, et si d'autres modèles théoriques au-delà du MS sont viables i.e. la Super Symétrie, l'existence de dimensions supplémentaires. Il faut toutefois garder les pieds sur terre, ou peut-être pas, car la physique des particules aux accélérateurs, résumé sur l'échelle universelle du temps depuis le Big Bang jusqu' aujourd'hui, ne correspond qu'à un tout petit pas. Le terrain à défricher reste encore énorme, et les Casseurs d'atomes joueront un rôle clef dans la compréhension de cet Univers de l'infiniment petit. Je tenterai donc, dans cette présentation, de faire un survol historique de la théorie, des accélérateurs, des découvertes et de parler du futur de la physique aux accélérateurs.]]></string></description>
<keyword><string language="fre"><![CDATA[accélérateur de particules]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[particule élémentaire]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[matière]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[infiniment petit]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[modèle standard]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[quark]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[boson de Higgs]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[collisionneur]]></string></keyword>
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NOTE: Statut Physicienne Parcours 1984-87 Etudes de physique à l'Université de Montréal 1991-94 Doctorat en physique des particules expérimentale 1995-97 Participe à l'Expérience OPAL au LEP (Large Electron-Positron collider) au CERN 1997-99 Post doctorat au CEA de Saclay, Membre d'ALEPH au LEP 1999-00 Boursière au CERN, membre d'ALEPH 2000 Entrée au CNRS d'Annecy-le-Vieux (LAPP), chargée de recherche 1ère classe et membre d'ATLAS au LHC (Large Hadron Collider Particules) Spécialités Helenka Przysiezniak Frey est spécialiste des particules élémentaires et de l'infiniment petit. Elle a travaillé sur les mesures électrofaibles de précision au LEP et les ajustements électrofaibles. Elle a également étudié sur la chromodynamique quantique perturbative et non-perturbative au LEP (division gluonique, fonctions de fragmentation, violations d'échelle, modèles de spin des mésons vecteurs). Enfin elle fait parti de l'équipe qui recherche le boson de Higgs au LHC. 
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