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<title><string language="fre"><![CDATA[Rencontre autour de la physique des particules : De l’infiniment petit à la création de l’Univers avec le Large Hadron Collider]]></string></title>
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<string language="fre"><![CDATA[UNE CONFERENCE par Sophie TRINCAZ-DUVOID, Maître de Conférence,
Directrice adjointe du Laboratoire de Physique Nucléaire et des Hautes Energies (LPNHE)
Le domaine de la physique des particules cherche à mieux connaître les constituants les plus élémentaires de la matière, à l'échelle subatomique : les quarks, les leptons et leurs interactions.
Sophie Trincaz-Duvoid fait partie de ces milliers de chercheurs, qui, dans le monde entier, participent au projet de recherche qui détient le record des superlatifs : le LHC, pour Large Hadron Collider... c'est le circuit le plus rapide du monde, plus froid que l'espace intersidéral, le plus vide du système solaire, avec les détecteurs les plus grands et les plus performants jamais construits et dont le projet avant démarrage s'étale sur plus de 25 ans...
Ce collisionneur proton-proton - situé au CERN près de Genève - devrait permettre de répondre à certaines questions essentielles de la physique des particules qui restent sans réponse.
Sur la question de la masse entre autres, les physiciens ont de très grands espoirs de pouvoir prouver l'existence d'une nouvelle particule jamais encore observée, le boson de Higgs.]]></string></description>
<keyword><string language="fre"><![CDATA[physique nucléaire]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[physique des particules]]></string></keyword><keyword><string language="fre"><![CDATA[boson de Higgs]]></string></keyword>
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NOTE:Sophie Trincaz-Duvoid est directrice adjointe du LPNHE, membre du conseil scientifique de la Fédération de Recherche « Interactions Fondamentales » et co-directrice de la spécialité du Master 2 de physique NPAC.  Sophie Trincaz-Duvoid travaille sur la physique du Quark « top » dans le cadre du projet LHC (Large Hadron Collider) – avec l’expérience Atlas (A Toroid Lhc ApparatuS), le grand détecteur de particules. Ses recherches s'orientent principalement vers des mesures de sections efficaces du Quark « top », dans un but général de validation du modèle standard et de confrontation entre données expérimentales et modèle théorique. Il s'agit aussi, lors du démarrage, de vérifier et améliorer la compréhension du fonctionnement du détecteur Atlas, ainsi que les techniques de reconstruction et d'analyse. 
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