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The Pan-Africa Bean Research Alliance works with the Institut des Siences Agronomique du Burundi (ISABU), to give farmers access to improved beans. The beans have been bred with characteristics like high iron; some yield more produce and some are more resilient to drought. Researchers at ISABU are working with key farmers, to produce more beans. And they are linking producers who are adding value, for example by grinding beans into bean flour, to feed to children as part of a school feeding program to tackle malnutrition with World Vision. www.ciat.cgiar.org or www.pabra-africa.org

 

Credit: ©2017CIAT/GeorginaSmith

Please credit accordingly and leave a comment when you use a CIAT photo.

For more info: ciat-comunicaciones@cgiar.org

Yes, these lovely ladies were making the rounds assisting the crazy perimeter racers. They agreed to pose for us at the "Mexican paid" border fence.

 

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Canadian Paralympians, including Chantal Petitclerc, met with Minister Peter Fassbender today at the Richmond Oval as part of a Canadian Tour to support Paralympic Sport ahead of the Rio 2016 Games. The event was organized by the Canadian Paralympic Committee and the Canadian Wheelchair Sports Association, and included a roster announcement for Canada’s Wheelchair Rugby team.

April 19, 2013 - Washington DC. 2013 World Bank / IMF Spring Meetings. Spring meetings participants show their support for ending poverty and submit their views on what it takes to end poverty. Photo: Simone D. McCourtie / World Bank

 

Photo ID: 041913-ittakes008f

Supporting ring to which each funnel mounts.

Volunteer: Nemesia & Jo Lynch - Volunteer Dates: Oct 02 - Nov 10, 2013 - Location: La Serena Chile Project: Orphanage Support

www.abroaderview.org/feedbacks/chile/395-nemesia-jo-lynch...

 

Our favorite memories...

 

Nemesia: There is many to choose from but my favorite memory from working at the home was our last day when we gave the Tias we had been working with cards that we had translated what we wanted to say into Spanish. The Tia I worked with actually cried as I was finally able to tell her I admired her and that she made me proud of my Chilean heritage.

 

My favorite part of staying in our accommodation was being escorted by the two dogs that lived down the road every morning to the bus stop. Everywhere we went in La Serena, including the shopping centres, we had a dog follow or escort us there! It was great company.

 

Jo: I became very close to one particular baby girl who I was told, was very unsettled around men before I came. We bought her a little present when we left and despite being sick she was still really excited when we handed it to her, waving her arms around and squealing.

 

We were surprised that:

 

Nemesia: Before we came to La Serena we were in Cusco Perú which has a huge tourism industry and it's not to hard to find someone who speaks English there. I was surprised that almost no one spoke English in La Serena. It was actually very helpful because it forced me to work harder on my Spanish.

 

Jo: I was surprised that the home was as well organized and clean as it was; despite the little funding they receive.

 

The most difficult thing we experienced was:

 

Nemesia: It can be very hard working with children and not getting emotionally attached to them and wishing you could do more for them. I just had to keep reminding myself of the fantastic work the Tias do and that they genuinely love and care for each and every child with the little they have.

 

Jo: Language barrier!

 

Our best received lessons:

 

Nemesia: Each day I would learn a little more about taking care of children from 10 days to 18 months old from watching the Tias; from changing nappies to feeding and burping. I am definitely a pro now at getting babies to sleep! (which I am sure will help in the future)

 

I also learnt a lot of Chilean slang by just listening to the conversations around me which put a lot of words that my Chilean family say into context for me which was a really fun experience. The Tias have such great senses of humour; they made learning Spanish funny.

 

Jo: Feeding a one year old without making a mess! Very challenging!

 

Tips for future volunteers:

 

Nemesia: Be prepared to get sick! The children are constantly battling the flu as they no sooner get better and get it from another child in the home; so be prepared to get the flu for a couple days. There is a juice stand on the way to the orphanage, we tried to drink as much orange juice as we could to combat the flu.

 

Kyle Noland is a UIS graduate assistant working in ITS, president of the Computer Science Club, and a member of the Student Government Association. About twenty student assistants, employed by ITS, help support over 200 physical and virtual servers, networking devices, voice and emergency communication systems, and identity management systems.

Source Images:

471.JPG (Av: F3.5; Tv: 1/395 sec.; ISO: 250; FL: 18.0 mm)

Processing:

Fusion F.1 (HDR; Mode 1)

Crew members of the 1st Battalion 108th Aviation Regiment and Company G, 2nd-135th General Support Aviation Battalion take off from Fort Collins-Loveland Municipal Airport with a Nebraska National Guard crew for their first mission to support Colorado with Bambi buckets in their fire fight at High Park, June 15, 2012. (Photo by Staff Sgt. Jessica Barnett, Kansas Adjutant General’s Department Public Affairs Office)

I am releasing this photo into the public domain as long as it is used without modification.

Malibu Pier Sunrise Surfriders Beach California Fine Art Landscape Nature Fuji GFX100 Sunset Photography! Dr. Elliot McGucken dx4/dt=ic California Master Fine Art Medium Format Photographer! Venus Optics Laowa 17mm f/4 GFX Zero-D Lens FUJIFILM GF Medium Format!

 

All my photography celebrates the physics of light! The McGucken Principle of the fourth expanding dimension: The fourth dimension is expanding at the rate of c relative to the three spatial dimensions: dx4/dt=ic .

 

Light Time Dimension Theory: The Foundational Physics Unifying Einstein's Relativity and Quantum Mechanics: A Simple, Illustrated Introduction to the Unifying Physical Reality of the Fourth Expanding Dimensionsion dx4/dt=ic !: geni.us/Fa1Q

 

"Between every two pine trees there is a door leading to a new way of life." --John Muir

 

Epic Stoicism guides my fine art odyssey and photography: geni.us/epicstoicism

 

“The clearest way into the Universe is through a forest wilderness.” --John Muir

 

Epic Poetry inspires all my photography: geni.us/9K0Ki Epic Poetry for Epic Landscape Photography: Exalt Fine Art Nature Photography with the Poetic Wisdom of John Muir, Emerson, Thoreau, Homer's Iliad, Milton's Paradise Lost & Dante's Inferno Odyssey

 

“The mountains are calling and I must go.” --John Muir

 

Epic Art & 45EPIC Gear exalting golden ratio designs for your Hero's Odyssey:

geni.us/9fnvAMw

 

Support epic fine art! 45surf ! Bitcoin: 1FMBZJeeHVMu35uegrYUfEkHfPj5pe9WNz

 

Exalt the goddess archetype in the fine art of photography! My Epic Book: Photographing Women Models!

geni.us/m90Ms

Portrait, Swimsuit, Lingerie, Boudoir, Fine Art, & Fashion Photography Exalting the Venus Goddess Archetype: How to Shoot Epic ... Epic! Beautiful Surf Fine Art Portrait Swimsuit Bikini Models!

 

Some of my epic books, prints, & more!

geni.us/aEG4

 

Exalt your photography with Golden Ratio Compositions!

geni.us/eeA1

Golden Ratio Compositions & Secret Sacred Geometry for Photography, Fine Art, & Landscape Photographers: How to Exalt Art with Leonardo da Vinci's, Michelangelo's!

  

Epic Landscape Photography:

geni.us/TV4oEAz

A Simple Guide to the Principles of Fine Art Nature Photography: Master Composition, Lenses, Camera Settings, Aperture, ISO, ... Hero's Odyssey Mythology Photography)

 

All art is but imitation of nature.-- Seneca (Letters from a Stoic - Letter LXV: On the First Cause)

 

The universe itself is God and the universal outpouring of its soul. --Chrysippus (Quoted by Cicero in De Natura Deorum)

 

Season of mists and mellow fruitfulness

Close bosom-friend of the maturing sun

Conspiring with him how to load and bless

With fruit the vines that round the thatch-eves run;

To bend with apples the moss'd cottage-trees,

And fill all fruit with ripeness to the core;

To swell the gourd, and plump the hazel shells

With a sweet kernel; to set budding more,

And still more, later flowers for the bees,

Until they think warm days will never cease,

For Summer has o'er-brimm'd their clammy cells. --To Autumn. by John Keats

Col. Vincent Quarles, commander of the U.S. Army Corps of Engineers Afghanistan Engineer District-South, thanked the 655th Regional Support Group for their human resources, logistics, and public works support during the 655th’s deployment from Feb. 2012 through Nov. 2012. The 655th is an Army Reserve unit. Quarles gave select members of the 655th certificates of achievement for their extraordinary customer service.

palazzo nuovo occupato - università di Torino

 

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Verdi 15 Occupata. Un'esperienza di vita, un progetto di lotta.

 

All’Università di Torino, lo scorso anno (anno accademico 2011-12) studenti esterni alla Regione e meritevoli hanno vinto, con regolare domanda e graduatoria, posti-letto e borse di studio gestite, come da decenni ormai, dall’EDISU, l’ente regionale del Piemonte per il diritto allo studio. Peccato che questi posti, queste borse di studio, non si siano mai concretizzati: l’EDISU, in grave crisi economica per i terribili tagli voluti dalla Regione Piemonte, ha tagliato quei posti e non ha concesso quelle borse. E gli studenti, in mezzo a una strada, si sono mobilitati. In Via Verdi 15, a Torino, c’è stata fino all’anno scorso una residenza universitaria da 200 posti letto per studenti fuori sede, e doveva chiudere. Gli studenti hanno iniziato una bella esperienza di autogestione, trasformandola in “Verdi 15 occupata” e sostituendosi alle istituzioni che volevano chiuderla e renderla un fantasma.

blog.ilmanifesto.it/scienziato/2012/10/31/verdi15 || www.facebook.com/verdi.occupata?fref=ts

02.16 -- photo by Cheryl Loeb-Cole -- The 23rd annual Polar Bear Plunge at Seaside brought together 6,052 plungers, thousands or spectators and hundreds of volunteers, helping to raise a record-breaking $1.7 million for the athletes of Special Olympics New Jersey! This event was hosted by the Law Enforcement Torch Run for Special Olympics New Jersey, and was supported by the New Jersey State Policemen’s Benevolent Association, Aerotek, NJ 101.5 and News 12 New Jersey.

Maj. Gen. Timothy P. McHale, Deputy Commanding General—Support for U.S. Forces Afghanistan, came to visit the Soldiers, Civilians and contractors of the 401st Army Field Support Battalion—Kandahar. He met with many of the people responsible for maintaining and providing maneuver units with various types of tactical vehicles.

 

About the 401st:

 

The 401st Army field Support Brigade gives our Soldiers, Sailors, Airman, and Marines, the tools and resources necessary to complete the mission. If they shoot, drive it, fly it, wear it, eat it or communicate with it, the 401st helps to provide it. The brigade also assists coalition partners with many of their logistical and sustainment needs. The brigade will also handle to responsible disposition of equipment in Afghanistan as the mission here changes. The 401st is the single link between warfighters in the field and Army Materiel Command.

  

For More information please visit us online:

 

401st AFSB Facebook

 

Army Sustainment Command

 

Army Materiel Command

 

Georgia Army National Guardsmen from various units of the Macon-based 48th Infantry Brigade Combat Team inventory and inspect equipment in anticipation of assignment to security positions at Joint Base Anacostia-Bolling, Washington D.C., Jan 18, 2021. At least 25,000 National Guardsmen have been authorized to conduct security, communication and logistical missions in support of federal and District authorities leading up and through the 59th Presidential Inauguration. (U.S. Army National Guard photo by Sgt. 1st Class R.J. Lannom Jr.)

26th POLICE UNITY TOUR RIDE-IN Motor Support Team entering National Law Enforcement Officers Memorial along F between 4th and 5th Street, NW, Washington DC on Thursday afternoon, 12 May 2022 by Elvert Barnes Photography

 

Los Angeles Police Department

www.facebook.com/lapdhq/

 

POLICE UNITY TOUR website at policeunitytour.com/

 

National Law Enforcement Officers Memorial NATIONAL POLICE WEEK at nleomf.org/memorial/programs/national-police-week-2022/

 

Elvert Barnes POLICE WEEK docu-project at elvertxbarnes.com/police-week

 

Elvert Barnes May 2022 at elvertxbarnes.com/2022

 

Elvert Barnes Police Unity Tour docu-project at elvertbarnes.com/PoliceUnityTour.html

King Kifting Ltd and T. Georgeson Haulage Ltd DAF XF Euro 6 Super Space mobile crane support lorries with Nooteboom trailers, seen here on Churchill Way, Cardiff.

The picture was taken on 17th February 2024.

Senior Master Sgt. Bruce Jahnke, a 124th Aircraft Maintenance Squadron production superintendent walks the flightline while two A-10C Thunderbolt IIs from the 190th Fighter Squadron at Gowen Field, Idaho prepare for take off at Nellis Air Force Base, Nev. Jan 17, 2016 while taking part in Green Flag 16-03. Green Flag is an advanced joint air to surface training exercise designed to better train pilots in their role to support ground forces at the U.S. Army National Training Center at Fort Irwin, California. (U.S. Air National Guard Photo by Tech. Sgt. Sarah Pokorney)

Under the new Single Parent Employment Initiative, BC is investing $24.5-million over five years helps ensure all single parents can get valuable skills training. Assistance includes, tuition, transportation and full child-care.

 

Read more: www.newsroom.gov.bc.ca/2015/03/significant-changes-announ...

A baby shower was thrown March 20 for Amanda McMaster, an employee support assistant in USACE Europe District's Employee Support Office at the Amelia Earhart Center in Wiesbaden, Germany. There was plenty of food, decorations, gifts and games, including a contest in which party-goers had to "Guess What's Inside the Diaper." Fortunately, it wasn't the real thing, but an assortment of melted candy bars. Amanda's husband, Bary, who also attended, is a staff sergeant assigned to the 2nd Signal Brigade at Clay Kaserne. (U.S. Army Corps of Engineers photo by Vince Little)

This is my newest support device: It's a monopod with support legs. It's very lightweight and does not extend. Parts are made of plastic. I like this because the parts do not interfere much with the spherical photos.

Joint Task Force Civil Support New York/ New Jersey Commanding General Maj. Gen. William B. Hall coins Service members assigned to the 24th Civil Support Team outside the Jacob Javits Center, May 20, 2020. Service members received their coins for their hard work at the rapid mobile testing site during the COVID-19 response. U.S. Army National Guard photo by Staff Sgt. Jonathan Pietrantoni)

PABRADE, Lithuania -- U.S. Air Forces in Europe and Lithuanian medics demonstrate the Expeditionary Medical Support capability during a demonstration June 5 during Exercise Saber Strike. Saber Strike 2013 is a U.S. Army Europe-led, multinational, tactical field training and command post exercise occurring in Lithuania, Latvia and Estonia June 3-14 that involves more than 2,000 personnel from 14 different countries. The exercise trains participants on command and control as well as interoperability with regional partners and is designed to improve joint, multinational capability in a variety of missions and to prepare participants to support multinational contingency operations worldwide. The exercise also features the integration of U.S. close air support with partner nation ground forces and the demonstration of U.S. Expeditionary Medical Support capability. The countries and units represented include: Lithuania, Latvia, Estonia, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Poland, Romania, NATO’s Multinational Corps Northeast, U.S. Army Europe, U.S. Air Forces in Europe, Joint Multinational Training Command, Joint Multinational Simulation Center, Joint Multinational Readiness Center, 5th Signal Command, 21st Theater Sustainment Command, the United States Army and Air National Guard, and U.S. Army Cadet Command. Norway and Sweden will send observers. (Lithuanian Ministry of Defense photo by Alfredas Pliadis)

A supportive crowd was in attendance to witness both sea turtles return safely to sea.

 

Photo credit: Michelle Kerr, FWC

Seen at MLK Parade Miami 2020. Tamron A-mount 70-200mm F2.8 Lens

Kike Sarasola, President & Founder, Room Mate Hotels & BeMate.com

Eduardo Covelinhas, European Founder, Strayboots

Mojtaba Kamarlouei, CTO and Co-founder, Optishower

Luis Lucas, Co-founder, Live Electric Tours

 

PATRICK AIR FORCE BASE, Fla. - The 641st Regional Support Group, an Army Reserve logistics and transportation brigade based in St. Petersburg, Fla., conducted a Best Warrior Competition and Officer Challenge Jan. 24 at Patrick Air Force Base, Fla.

 

Both competitions took place during the final full day of Operation Responsive Sentinel, a sustainment training and disaster relief field exercise comprising approximately 20 units and 900 Soldiers. Resolve Sentinel's operational and tactical missions at Port Canaveral, Patrick AFB and the Air Force's Malabar Transmitter Annex offered numerous opportunities for the troops to apply their military and civilian skills to plan, organize and execute objectives on land and sea.

 

The Best Warrior Competition featured six enlisted Soldiers representing several companies and battalions attached to the 641st RSG. The half-dozen men and women faced off in a various warrior-oriented tasks ranging from a written exam and sergeants major interview board to a ruck march and a rifle and pistol qualification round.

 

The top two competitors will represent the 641st RSG in the 143d Sustainment Command

(Expeditionary)'s Best Warrior Competition planned for March 9-13 at Camp Blanding, Fla.

 

While specialists and sergeants shot, sang, ran and marched their way to the finish line, scores of junior officers formed at Patrick AFB's Education and Training Center to test their strength, dexterity, memory and morale in the 641st RSG's officer challenge. Teams of five officers competed at six unique

stations spread along a six-mile route. The challenge began with map reading and rank recognition events, continued with casualty evacuation scenario and a ethical dilemma, and concluded with a physical challenge and rifle marksmanship.

 

Photos by Sgt. John L. Carkeet IV, 143d ESC

United Nations Special Envoy for Syria Staffan de Mistura reviews his notes during a news conference with U.S. Secretary of State John Kerry and Russian Foreign Minister Sergey Lavrov on May 17, 2016, at the Palais Niederosterreich Hotel in Vienna, Austria, following a meeting of the International Syria Support Group. [State Department photo/ Public Domain]

The annual Greater Manchester Police Citizens in Policing awards too place on Sunday June 4 2017.

 

The event recognizes the work done by volunteers to support policing in the region.

 

Awards were presented in a range of categories including Police Support Volunteers, Volunteer Police Cadets, Active Citizens, Employer Supported Policing, Leadership and Special Constabulary.

 

The event was attended by Chief Constable Ian Hopkins, Lord –Lieutenant Warren J. Smith and High Sheriff Gerry Yeung.

 

For more information about volunteering with Greater Manchester Police visit www.gmp.police.uk

 

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Page d’aide sur l’homonymie

Pour les articles homonymes, voir Trou et Ver (homonymie).

 

Page d’aide sur les redirections

« Pont d'Einstein-Rosen » redirige ici. Pour les autres significations, voir Pont (homonymie).

 

Page d’aide sur l’homonymie

Ne doit pas être confondu avec un trou noir ni un trou blanc (fontaine blanche) ni le paradoxe d'Einstein-Podolsky-Rosen (EPR).

  

Exemple de trou de ver dans une métrique de Schwarzschild, tel qu'il serait vu par un observateur ayant franchi l'horizon du trou noir. La région d'où vient l'observateur est située à droite de l'image. Mise à part la région située près de l'ombre du trou noir, les effets de décalage vers le rouge gravitationnel rendent le fond du ciel très sombre. Celui-ci est en revanche très lumineux dans la seconde région, visible une fois l'horizon passé. Cette région ne sera cependant pas accessible, quelle que soit la trajectoire de l'observateur, car celui-ci est condamné à finir sur la singularité gravitationnelle en un temps relativement bref.

 

Schéma du principe du trou de ver.

Un trou de ver (en anglais : wormhole) est, en astrophysique, un objet hypothétique qui relierait deux feuillets distincts ou deux régions distinctes de l'espace-temps et se manifesterait, d'un côté, comme un trou noir et, de l'autre côté, comme un trou blanc1.

 

Un trou de ver formerait un raccourci à travers l'espace-temps. Pour le représenter plus simplement, on peut figurer l'espace-temps non en quatre dimensions mais en deux, à la manière d'un tapis ou d'une feuille de papier, dont la surface serait pliée sur elle-même dans un espace à trois dimensions. L'utilisation du raccourci « trou de ver » permettrait un voyage du point A directement au point B en un temps considérablement réduit par rapport au temps qu'il faudrait pour parcourir la distance séparant ces deux points de manière linéaire, à la surface de la feuille. Visuellement, il faut s'imaginer voyager non pas à la surface de la feuille de papier, mais à travers le trou de ver ; la feuille, étant repliée sur elle-même, permet au point A de toucher directement le point B, la rencontre des deux points correspondant au trou de ver.

 

L'utilisation d'un trou de ver permettrait théoriquement le voyage d'un point de l'espace à un autre (déplacement dans l'espace), le voyage d'un point à l'autre du temps (déplacement dans le temps), et le voyage d'un point de l'espace-temps à un autre (déplacement à travers l'espace et, simultanément, à travers le temps).

 

Les trous de ver sont des concepts purement théoriques : l'existence et la formation physique de tels objets dans l'Univers n'ont pas été vérifiées. Ils ne doivent pas être confondus avec les trous noirs, dont l'existence a été vérifiée en 2019 et dont le champ gravitationnel est si intense qu’il empêche toute forme de matière de s'en échapper.

 

Historique

Le physicien autrichien Ludwig Flamm (1885-1964) est parfois présenté comme étant le premier à avoir suggéré, dès 19162, l'existence des trous de ver. Mais la communauté scientifique s'accorde3 pour considérer que leur existence n'a été suggérée qu'en 1935, par Albert Einstein et Nathan Rosen4.

 

Les trous de ver (wormholes) doivent leur nom à Charles W. Misner et John A. Wheeler qui désignèrent ainsi en 1957 les propriétés de connexions des différents points de l'espace5. Le nom vient de l'analogie de l'asticot et de la pomme, symbole de la gravité depuis Isaac Newton : comme le ver, en rongeant la pomme, peut se rendre directement à un point diamétralement opposé, un vaisseau spatial pourrait utiliser le trou de ver, à la façon d'un raccourci, pour ressortir ailleurs dans l'espace et dans le temps6.

 

Quelques années plus tard à l’université Harvard, Stephen Hawking et Richard Coleman reprirent le concept de Wheeler et suggérèrent que l'espace-temps pouvait être soumis à l'effet tunnel précité, reprenant l'idée avancée par Hugh Everett. À l'instar des électrons qui peuvent sauter d'un point à l'autre de l'espace, l'Univers ferait de même. L'effet tunnel créerait des ouvertures dans l'espace-temps qui conduiraient à d'autres univers, des univers cul-de-sac ou tout aussi vastes que le nôtre.

 

En 2013, Juan Maldacena et Leonard Susskind ont proposé une conjecture qui établit un lien entre l'intrication quantique et le trou de ver7 : la conjecture ER=EPR8.

 

Présentation générale

 

Cette section ne cite pas suffisamment ses sources (octobre 2019).

 

Simulation d'un trou de ver permanent.

À l'heure actuelle, différents types de trous de ver ont été décrits de façon théorique :

 

le trou de ver de Schwarzschild, infranchissable ;

le trou de ver de Reissner-Nordstrøm ou de Kerr-Newman, franchissable mais dans un seul sens, pouvant contenir un trou de ver de Schwarzschild ;

le trou de ver de Lorentz à masse négative, franchissable dans les deux sens.

Tous sont des solutions mathématiques plutôt que des objets concrets.

 

Ont également été distingués des trous de ver à symétrie sphérique, tels ceux de Schwarzschild et de Reissner-Nordstrøm, qui ne sont pas en rotation, et des trous de ver tels ceux de Kerr-Newmann qui tournent sur eux-mêmes.

 

Si on essaie de fabriquer un trou de ver à partir de matière à masse positive, il explose et se désintègre. Si une matière à masse négative existe (matière exotique), on peut en principe élaborer un trou de ver statique en accumulant des masses négatives.[réf. souhaitée]

 

La théorie d'Einstein précise qu'on peut fabriquer n'importe quel type de géométrie spatio-temporelle, statique ou dynamique. Toutefois, une fois la géométrie définie, ce sont les équations d'Einstein qui diront quel devra être le tenseur énergie-impulsion de la matière pour obtenir cette géométrie spatiale. En général, les solutions de trous de ver statiques requièrent une masse négative.

 

Einstein et Rosen ont sérieusement suggéré que les singularités pouvaient mener à d'autres endroits de l'Univers, d'autres régions de l'espace et du temps. Ces connexions spatio-temporelles sont connues sous le nom de « ponts d'Einstein-Rosen ». Mais ni l'un ni l'autre n'entrevoyaient une possibilité d'entretenir ces connexions en raison du caractère instable des fluctuations quantiques. Selon la formule de John L. Friedman[Qui ?] de l'université de Californie à Santa Barbara, il s'agit d'une « censure topologique »[réf. nécessaire].

 

Ces trous de vers dits de Lorentz requièrent de la matière exotique pour rester ouverts car celle-ci demande moins d'énergie que le vide quantique, qui subit des fluctuations d'amplitude variables. Il peut s'agir d'énergie négative qui maintiendrait l'ouverture du trou de ver loin de l'horizon. L'ouverture elle-même présente une pression de surface positive [Négative?] qui la maintient ouverte durant les transferts et évite qu'elle ne s'effondre. Seulement, on ne sait comment stocker autant d'antimatière et suffisamment longtemps au même endroit pour entretenir ce tunnel dans l'espace-temps.[réf. nécessaire]

  

Vaisseau interstellaire empruntant un trou de ver (Vision d'artiste pour la NASA, 1998).

Pour approfondir les conséquences de la relativité générale, Kip Thorne et Richard Morris du Caltech ont tenté de découvrir par le biais de la physique quantique de nouvelles particules capables d'entretenir les trous de ver de Wheeler. Celles-ci ont fait apparaître d'hypothétiques « sas de liaisons » parcourus par des « voyageurs de Langevin ». La littérature de science-fiction s'en est grandement inspirée9.

 

Selon John Wheeler, deux singularités pourraient être reliées par un trou de ver, sorte de sas entre deux régions éloignées de l’univers. Entretenir un tel passage et lui donner une taille macroscopique reste un défi théorique. En effet ce « pont » est à l’échelle de Planck : il mesure 10−33 cm et est instable ; il se referme sur lui-même en l’espace de 10−43 s. Si on essaye de l’agrandir, il s'autodétruit. Le trou de ver appartient à la mousse quantique et obéit aux lois probabilistes.

 

Au contraire d’une singularité, un trou de ver est « nu », il demeure visible et, plus extraordinaire encore, il permet de voyager dans le temps en fonction du sens emprunté.

 

Exemple : le trou de ver de Morris-Thorne

Le trou de ver de Morris-Thorne (en anglais : Morris-Thorne wormhole)10 est un trou de ver traversable, décrit par la métrique du même nom.

 

Ses éponymes sont Michael S. Morris et Kip S. Thorne, qui ont publié leur solution en 198811,12 dans l'American Journal of Physics. Elle consiste en une adaptation du sujet de l'examen final d'un cours d'introduction à la relativité générale, donné au California Institute of Technology en 198513.

 

La métrique de Morris-Thorne s'écrit14,15 :

 

{\displaystyle \mathrm {d} s^{2}=-c^{2}\mathrm {d} t^{2}+\mathrm {d} l^{2}+\left(b_{0}^{2}+l^{2}\right)\left(\mathrm {d} \theta ^{2}+\sin ^{2}\theta \,\mathrm {d} \phi ^{2}\right)}{\displaystyle \mathrm {d} s^{2}=-c^{2}\mathrm {d} t^{2}+\mathrm {d} l^{2}+\left(b_{0}^{2}+l^{2}\right)\left(\mathrm {d} \theta ^{2}+\sin ^{2}\theta \,\mathrm {d} \phi ^{2}\right)},

où :

 

{\displaystyle \left(x^{\mu }\right)=\left(ct,l,\theta ,\phi \right)}{\displaystyle \left(x^{\mu }\right)=\left(ct,l,\theta ,\phi \right)} sont les coordonnées d'espace-temps :

{\displaystyle t}t est la coordonnée temporelle,

{\displaystyle l}l est la coordonnée radiale,

{\displaystyle \theta }\theta est la colatitude,

{\displaystyle \phi }\phi est la longitude,

{\displaystyle b_{0}^{2}}{\displaystyle b_{0}^{2}} est une constante,

{\displaystyle c}c est la vitesse de la lumière dans le vide.

En coordonnées de Schwarzschild, elle s'écrit16 :

 

{\displaystyle \mathrm {d} s^{2}=-c^{2}\mathrm {d} t^{2}+{\frac {\mathrm {d} r^{2}}{1-{\frac {b_{0}^{2}}{r^{2}}}}}+r^{2}\left(\mathrm {d} \theta ^{2}+\sin ^{2}\theta \,\mathrm {d} \phi ^{2}\right)}{\displaystyle \mathrm {d} s^{2}=-c^{2}\mathrm {d} t^{2}+{\frac {\mathrm {d} r^{2}}{1-{\frac {b_{0}^{2}}{r^{2}}}}}+r^{2}\left(\mathrm {d} \theta ^{2}+\sin ^{2}\theta \,\mathrm {d} \phi ^{2}\right)},

avec {\displaystyle r^{2}=b_{0}^{2}+l^{2}}{\displaystyle r^{2}=b_{0}^{2}+l^{2}}.

 

La « bouche » du trou de ver est une hypersurface ayant la topologie d'une sphère d'aire {\displaystyle A=4\pi \left(b_{0}^{2}+l^{2}\right)}{\displaystyle A=4\pi \left(b_{0}^{2}+l^{2}\right)}17.

 

La « gorge » du trou de ver est localisée en {\displaystyle l=0}{\displaystyle l=0}17.

 

Dans la fiction

Article détaillé : trou de ver dans la fiction.

Le concept des trous de ver est très utilisé dans la science-fiction pour autoriser le voyage dans l'espace, voire dans le temps. Il est souvent utilisé comme prétexte à la découverte de lieux inaccessibles par des moyens conventionnels, et donc à des rencontres avec diverses civilisations ou espèces inconnues. Voici des exemples d'œuvres traitant des trous de vers et de leur utilisation.

 

Littérature et bande dessinée

Dans la série des romans autour de Honor Harrington se passant dans l'Honorverse créé par David Weber, les trous de ver sont utilisés pour les trajets spatiaux et jouent un rôle important dans l'économie du royaume de Manticore.

 

Dans Lumière des jours enfuis, publié en 2000, Arthur C. Clarke et Stephen Baxter racontent qu'en 2033, une équipe de chercheurs parvient à transmettre des images par un trou de ver.

 

Dans la série de bande dessinée de science-fiction Universal War One, l’auteur, Denis Bajram, place la notion de trou de ver au centre de l’intrigue de son œuvre.

 

Dans la série La Saga du Commonwealth de Peter F. Hamilton, les trous de ver sont devenus, dans le futur, un moyen de transport courant pour se déplacer de planète en planète. Ils sont décrits comme étant très fins, composés d'énergie exotique et modulables en fonction de la quantité d'énergie utilisée pour les créer.

 

Cette notion est de plus en plus fréquente dans la littérature « Hard science-fiction » : on peut citer Stephen Baxter (Les Vaisseaux du temps, Retour sur Titan, Singularité) ou John Clute (Appleseed), qui offrent une approche romancée de la théorie. Ce concept se retrouve en particulier dans les romans de type néo space opéra. Dans la série de romans The Expanse écrite par Corey James S.A., un trou de ver fabriqué par une ancienne puissance extra-terrestre permet d'accéder à un espace vide entouré de trous de ver ouvrant sur des systèmes planétaires lointains.

 

Cinéma et séries télévisées

Dans la série Sliders, un tel passage est appelé par erreur « pont Einstein-Rosen-Podolski » au lieu de « ponts d’Einstein-Rosen », par confusion avec le paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen, lequel n’a rien à voir avec les trous de ver. Curieusement, le nom est resté chez quelques vulgarisateurs. Podolsky a donc vu son nom associé à un objet particulier de la relativité générale sans avoir travaillé dans ce domaine.

 

Dans le film Contact est mentionnée une série de vortex appelée « pont d'Einstein-Rosen ».

 

Toute la série Farscape repose sur la découverte et la compréhension des trous de ver (wormholes en VO, vortex en VF), ceux-ci permettant de parcourir de très grandes distances, de voyager dans le temps et dans d’autres dimensions.

 

Dans Star Trek: Deep Space Nine, la traduction française utilise vortex pour le terme anglais wormhole, mais il s’agit bien d’un trou de ver utilisé pour voyager de et vers le Quadrant Gamma à 70 000 années-lumière de l'autre côté de la galaxie. La particularité de la station Deep Space Nine est d'être stratégiquement placée à proximité de ce trou de ver, d'où la grande importance de celui-ci dans la série.

 

Une porte des étoiles à Japan Expo 2009.

Une réplique de porte des étoiles à Japan Expo 2009.

Le film de science-fiction Stargate, la porte des étoiles et les séries Stargate SG-1, Stargate Atlantis et Stargate Universe font appel au concept de trou de ver. Un engin appelé porte des étoiles (en anglais stargate) y relie différentes planètes de l’univers en créant un trou de ver de Reissner-Nordstrøm (ou de Kerr-Newman) artificiel. Cependant un corps entier comme celui d'un homme ne survivrait pas au voyage dans le vortex, il est donc démolécularisé par la porte de départ et remolécularisé par la porte d'arrivée. En temps normal, la porte des étoiles ne permet pas de voyager dans le temps, sauf s'il y a un dysfonctionnement (dans un épisode, le vortex passe près d'une éruption solaire et est renvoyé vers la porte de départ mais dans une autre époque). De même, les trous de ver sont utilisés dans les séries Stargate pour faire traverser aux vaisseaux spatiaux de grandes distances en peu de temps en entrant en hyperespace, c'est-à-dire en créant un trou de ver de Reissner-Nordstrøm afin de voyager plus vite que la lumière.

 

Dans le film Donnie Darko, sorti en 2001, le trou de ver est un élément central permettant un voyage vers le passé.

 

Dans la série Fringe, l'un des personnages principaux crée un « pont d'Einstein-Rosen » pour voyager dans un univers alternatif. Cet acte sera cause de plusieurs autres trous de vers intempestifs dans les deux univers.

 

Dans le film Thor, le personnage de Jane Foster parle du Bifröst comme d'un Pont Einstein-Rosen.

 

Dans l'épisode Le Fantôme de Caliburn de la série Doctor Who, la femme disparue est en fait enfermée dans un univers en perdition, et le seul moyen d'y parvenir est d'utiliser un de ces trous de ver. Ces trous de ver sont aussi cités dans un autre épisode de cette série, L'Invasion des cubes : sept sont éparpillés sur Terre pour mener vers un vaisseau spatial en orbite autour de la planète, alors que des cubes sont envoyés pour arrêter les cœurs humains.

 

Dans le film Interstellar réalisé par Christopher Nolan et sorti en 2014, un des thèmes principaux est la théorie des trous de ver et son utilisation pour atteindre des planètes potentiellement colonisables situées à des années-lumière de la Terre. Le thème de la distorsion temporelle due à un trou noir y est également important.

 

Dans le film d'horreur Event Horizon de Paul W.S Anderson sorti en 1997, le système de propulsion du vaisseau est un prototype utilisant une singularité à l'aide d'un trou noir artificiel qui lui permet de créer son propre trou de ver. Ce concept est vulgarisé par le personnage incarné par Sam Neill à l'aide d'un poster érotique emprunté à un des membres de l'équipage.

 

Dans la série animée Voltron, le défenseur légendaire, les trous de vers sont associés à la magie altéenne[Quoi ?] et ne semblent pas obéir aux lois de la physique.

 

Dans la série Dark, le destin des protagonistes est influencé par l'existence d'un trou de ver permettant de voyager dans le temps, car le passé, le présent et le futur sont liés formant une boucle temporelle.

 

Dans la deuxième saison de Star Trek: Discovery, la combinaison temporelle du Dr Burnham permet de voyager dans l'espace-temps au moyen de trous de ver générés par un cristal temporel embarqué.

 

Dans la saison 6 de the 100 apparaît « l’anomalie » dont on apprend dans la saison 7 qu’il s’agit de trous de ver permettant de se déplacer entre différentes planètes où le temps ne s’écoule pas à la même vitesse (sanctum, Bardo, la terre, etc.) ces trous de ver sont générés par un dispositif appelé la pierre, couverte de symboles et inventée par une civilisation disparue après leur ascension. parfois critiquée, l’influence évidente de stargate marque le scénario de la saison 7 de the 100.

 

Dans le jeu vidéo Chernobylite, le trou de ver permet au personnage principal de voyager d'un endroit à un autre de la région de Tchernobyl.

 

Les voyages dans le temps

Article connexe : Voyage dans le temps.

Notes et références

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Annexes

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Trou de ver, sur Wikimedia Commons

trou de ver, sur le Wiktionnaire

Bibliographie

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Articles connexes

Trou noir

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Liens externes

Notices d'autorité : Bibliothèque nationale de France (données)Système universitaire de documentationBibliothèque du CongrèsGemeinsame NormdateiBibliothèque nationale d’Israël

Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes : Encyclopædia Britannica [archive]Store norske leksikon [archive]

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MALABAR, Fla. - Senior Army Reserve leaders from throughout the Southeast United States converged at several military installations on Florida's east coast to inspect approximately 900 Soldiers participating in a mobilization exercise (MOBEX) conducted by the 641st Regional Support Group (RSG).

 

Army Maj. Gen. Les Carroll, commanding general of the 377th Theater Sustainment Command, and Army Brig. Gen. Francisco A. Espaillat, commanding general of the 143rd Sustainment Command (Expeditionary), boarded a UH-60 Blackhawk Helicopter operated by the Florida National Guard at Orlando International Airport the morning of Jan. 23. In less than 45 minutes, the two generals and their staff arrived at Patrick Air Force Base to meet more than a dozen Soldiers competing in the 641st RSG's Best Warrior Competition.

 

As the Best Warrior competitors prepared to take their places on the firing range, the generals proceeded to the Air Force's Malabar Training Annex. There, Army Col. Donald Absher, commander of the 641st RSG, along with dozens of senior officers at the company and battalion level briefed the generals on the numerous training events the 641st simultaneously conducted in three separate locations. Carroll and Espaillat saw firsthand the 641st RSG troops in action as they toured the site and spoke with junior Soldiers participating in field exercises ranging from driver's training to casualty evacuation.

 

The generals concluded their tour by awarding commander coins to several Soldiers who made major contributions toward MOBEX's planning, organization and implementation. Espaillat also awarded the Meritorious Service Medal to Army Capt. Julie Bowyer, the 641st RSG's chief of operations.

 

The 143rd ESC's commander even spared a couple minutes to meet the father and grandmother of Sgt. John Carkeet, a public affairs noncommissioned officer who provided photojournalism support for the MOBEX. The pair drove to Melbourne International Airport to see their son and grandson leave his hometown in typical Army fashion ... via Blackhawk.

 

Approximately a dozen convoys traveling as far as South Carolina arrived at Patrick Air Force Base, Port Canaveral and Malabar Jan. 22 to conduct this four-day field exercise that demonstrates the Army Reserve's transportation and logistics capabilities on land and sea. MOBEX will continue 24/7 operations until Jan. 25.

 

Photos by Sgt. John L. Carkeet IV, 143rd ESC

 

Last Friday, 6 March 2015, saw the latest police community support officers (PCSOs) complete their training in preparation for beginning duty on the streets of Greater Manchester.

 

The occasion was marked by a passing-out parade at the Force’s Sedgley Park Centre.

 

The work of PCSOs complements and supports their regular police officer colleagues. They provide a highly visible and accessible uniformed presence in the heart of local communities, which is intended to improve the quality of life and offer reassurance to the general public.

 

Find your local Neighbourhood Policing Team.

 

Neighbourhood Policing is at the heart of Greater Manchester Police. We want Greater Manchester to be a better place to live, work and play.

 

It is about putting people at the heart of what we do, really caring and having a strong working relationship with our communities. It is about having the right people in the right place at the right time tackling everything from anti-social behaviour and burglary to terrorism and organised crime.

 

Greater Manchester Police is divided into geographical areas known as Divisions. Each of these divisions has a number of Neighbourhood Policing Units, each of which is managed by a Neighbourhood Inspector. These units have specific areas of responsibility and consist of smaller, localised, Neighbourhood Policing Teams which include your local police officers and Police Community Support Officers.

 

These Neighbourhood Policing Teams are focused on your needs. They have regular meetings where you can help set the priorities for your community. You can also find out who your local officers are and read about policing news from your area.

 

For information about Greater Manchester Police please visit our website.

www.gmp.police.uk

 

Washington DC March 20, 2016. Demonstrators gathered in front of the White House and marched to the Convention Center to protest the annual AIPAC conference. This year the event will feature speeches by Donald Trump and Hillary Clinton. The crowd was boisterous and it seemed like every police car in DC was there.

Russian support personnel work to help get crew members out of the Soyuz TMA-20 spacecraft shortly after the capsule landed with Expedition 27 Commander Dmitry Kondratyev and Flight Engineers Paolo Nespoli and Cady Coleman in a remote area southeast of the town of Zhezkazgan, Kazakhstan, on Tuesday, May 24, 2011. NASA Astronaut Coleman, Russian Cosmonaut Kondratyev and Italian Astronaut Nespoli are returning from more than five months onboard the International Space Station where they served as members of the Expedition 26 and 27 crews. Photo Credit: (NASA/Bill Ingalls)

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