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Plongez dans l'incroyable découverte géologique sous le désert du Kyzylkoum, en Ouzbékistan. Découvrez comment cette mine gigantesque, visible depuis l’espace, façonne l'économie mondiale. Un voyage fascinant au cœur de la plus grande extraction d’or à ciel ouvert!
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00:00Un désert complètement vide et plat, baigné de soleil, où le plus grand gisement d'or jamais découvert sur Terre.
00:07Pourquoi pas les deux?
00:09Voici le puissant désert du Kizilkum en Ouzbékistan, où ce trou doré continue de grandir.
00:14Des montagnes sont en train de se former sous nos yeux, et cela déclenche un conflit caché.
00:19Pendant des siècles, les marchands de la route de la soie ont marché sur ce sol sans se douter qu
00:24'une fortune colossale se trouvait sous leurs pieds.
00:26En réalité, on ne peut pas la voir.
00:28Pas même un seul indice de pépites d'or brillante n'attirerait votre attention.
00:33C'est resté ainsi jusqu'en 1958 lorsque des géologues soviétiques ont percé le mystère.
00:39Ils traquaient un poison après qu'une énorme anomalie d'arsenic ait été détectée.
00:44Cette substance chimique puissante accompagne souvent l'or.
00:47C'est ainsi qu'ils ont découvert Naruntao, qui est aujourd'hui devenue la plus grande mine à ciel ouvert
00:53du monde.
00:54Le trou fait près de 4 km de large et plus d'un demi-kilomètre de profondeur.
00:58On peut facilement la voir depuis l'espace.
01:01Et abonne-toi !
01:05Maintenant, la partie effrayante.
01:07Elle devient plus profonde chaque jour.
01:10Même aujourd'hui, la mine à ciel ouvert fournit encore aux gens environ 2 millions d'onces d'or par
01:15an.
01:15C'est plus de 60 tonnes de métal pur.
01:18Imaginez un bloc d'or massif pesant autant qu'un avion de ligne.
01:22Pourquoi creuser avec un tel acharnement ?
01:24C'est un enjeu géopolitique.
01:27L'approvisionnement en or presque inépuisable sert de bouclier économique ultime à l'Ouzbékistan.
01:33C'est en réalité un choix brutal entre l'indépendance financière et politique et une catastrophe environnementale.
01:39Le prix à payer est extrêmement élevé.
01:42Nous avons déjà mentionné que le désert de Kizilkoum est naturellement plat comme une crêpe.
01:46Mais qu'en est-il de ces étranges montagnes qui entourent la mine ?
01:50Elles ne devraient pas être là.
01:52Reculez un instant sur la carte.
01:54Ce sont en réalité des montagnes artificielles de roches stériles, du matériau extrait uniquement pour atteindre l'or.
02:01Elles sont si massives qu'elles créent leur propre courant de vent qui balaie désormais la région de poussière toxique
02:08chargée d'arsenic.
02:10La qualité de l'air est dramatique même à des kilomètres de Naruntao.
02:14De plus, creuser plus profondément nécessite de pomper rapidement les précieuses eaux souterraines.
02:19Cela entraîne une grave contamination de l'eau dans une région déjà fragile et aride.
02:24Il semble que les gens ne se contentent pas de modifier la topographie du pays,
02:28mais jouent aussi à des jeux risqués, oscillant entre le profit et la destruction de la nature.
02:34Savez-vous quelle quantité d'or a été extraite par l'humanité au fil de l'histoire ?
02:38Environ 233 000 tonnes.
02:41Et les deux tiers de cette masse furent exploitées après les années 1950.
02:45Divers pays, époques et des milliers de personnes impliquées.
02:50Mais que se passerait-il si d'immenses gisements d'or étaient découverts en un seul lieu ?
02:54Et si un immense gisement de minerais d'or était révélé ?
02:57Non, pas juste immense, mais proprement gigantesque.
03:01C'est exactement ce qui a été mis au jour en Chine.
03:05Un groupe de géologues a identifié environ 40 filons d'or,
03:09renfermant approximativement 330 tonnes de minerais.
03:12Mais ce n'est pas tout.
03:13La modélisation 3D a révélé que davantage d'or repose en profondeur.
03:18À quelques 3000 mètres, plusieurs centaines de tonnes supplémentaires pourraient se trouver.
03:23En tout, il est possible qu'ils découvrent des gisements totalisant près de 1100 tonnes d'or.
03:29Pouvez-vous concevoir pareille quantité ?
03:32Cela correspond à environ 70 milliards d'euros.
03:36Wow !
03:38Les experts indiquent moi que ce gisement recèle environ 139 grammes d'or par tonne de minerais.
03:43Cela peut sembler dérisoire, mais c'est en réalité un taux remarquable dans l'exploitation orifère.
03:50Habituellement, 10 grammes par tonne est considéré comme excellent.
03:53Si toutes les estimations s'avèrent exactes, il s'agira de la plus vaste mine d'or au monde,
03:59surpassant même la mine de South Deep, en Afrique du Sud, qui recèle 1025 tonnes d'or.
04:07Certains s'inquiètent, et d'autres se réjouissent.
04:09L'or, l'or, toujours l'or dans les esprits.
04:12Tous désirent de l'or, tous en acquièrent.
04:14Sa valeur s'accroît, et il apparaît bien plus sûr que le bitcoin ou l'argent liquide.
04:20L'or évoque richesse et luxe.
04:23Il demeure constamment un placement précieux et rentable.
04:27Mais un instant, pourquoi en est-il ainsi ?
04:30Qu'est-ce qui pousse les gens à s'enthousiasmer pour ce métal brillant ?
04:33La vérité est que l'or possède à la fois une valeur pratique et psychologique.
04:39Depuis des siècles, l'or incarne le pouvoir, le prestige et la prospérité au sein de diverses cultures.
04:45Il semble que nous portions en nous une mémoire ancestrale nous signalant que l'or est précieux.
04:49Songez aux innombrables problèmes qu'il aura causé aux héros littéraires et aux multiples aventures autour de l'or que
04:56nous avons vus au cinéma.
04:57L'or suscite la joie et l'avidité, la cruauté et la domination.
05:02Voilà pourquoi il séduit tant de monde.
05:04Certes, il charme par son éclat, mais il demeure aussi d'une grande utilité.
05:09L'or ne rouille pas, ne se corrode pas, se conserve sur de longues périodes et ne se détériore pas.
05:15Il constitue l'investissement fiable par défaut.
05:18Toutes les autres formes d'épargne risquent de perdre de leur valeur lors des crises, tandis que l'or reste
05:23stable.
05:24Le seul inconvénient réside dans le risque de vol.
05:27Outre la joaillerie, l'or intervient dans l'électronique, la médecine, l'aérospatiale et de nombreux autres secteurs.
05:35Le bitcoin tire sa valeur de la confiance des gens à travers le monde.
05:39L'argent possède sa valeur grâce à l'appui des autorités.
05:43L'or, en revanche, a une valeur intrinsèque.
05:46Il est tangible, visuellement séduisant, et son prix est consolidé par la croyance séculaire en sa valeur durable.
05:55Mais ne laissez jamais l'or vous troubler.
05:57Nombreux sont ceux qui perdent leur honneur, voire la raison, à cause de lui.
06:01Évitez ce piège.
06:02Ce n'est qu'un simple morceau de métal brillant.
06:05D'autres métaux précieux existent dans le tableau périodique.
06:08Le palladium, l'argent, le cuivre, le platine.
06:11Pourquoi l'or occupe-t-il la première place ?
06:14Les métaux moins nobles tels que le cuivre, le fer, le plomb et l'aluminium se corrodent et rouillent.
06:20L'aluminium, de surcroît, manque de durabilité.
06:24Le platine et le palladium surpassent l'or en prix.
06:27Mais leur rareté est la difficulté de leur extraction en limitant l'exploitation.
06:31Peu de pièces pourraient en être faites.
06:33L'argent, plus tendre que l'or, ternit, se raye et se déforme.
06:38Et, pour être franc, l'or reste le plus séduisant.
06:41Mais une autre raison explique ce coût élevé.
06:44Il est ardu à obtenir.
06:45L'extraction de l'or constitue un processus fastidieux.
06:48Dans les documentaires, vous avez peut-être observé des personnes se tenir à l'embouchure d'une rivière,
06:53collectant limon et argile, les tamisant à travers de la gaze et de petits filets,
06:58pour y découvrir quelques particules d'or.
07:00Il s'agit là de l'une des méthodes d'extraction de ce métal précieux.
07:03Il faut fournir un travail considérable pour obtenir seulement quelques fragments.
07:07Comment dénichait-il l'or ?
07:08Autrefois, c'était une question de chance.
07:11Quelqu'un marchait le long des rives et apercevait un éclat dans l'eau.
07:14Aujourd'hui, les méthodes de détection se révèlent bien plus efficaces.
07:18Les géologues savent que l'or est présent dans presque toutes les roches et tous les sols.
07:23Mais ces particules sont si infimes qu'elles échappent à l'œil.
07:26Lorsque la concentration devient suffisamment élevée et perceptible,
07:30commence alors le travail d'extraction.
07:32Des équipes géologiques spécialisées recherchent activement ces sites.
07:36Dès qu'elles découvrent de l'or, elles forrent des puits,
07:39prélèvent des échantillons de sol et évaluent si la quantité de métal
07:42permet une exploitation minière à grande échelle.
07:45La production dépend de la nature du gisement.
07:48Lorsque l'or se trouve dans une roche dure,
07:50les mineurs forrent des trous,
07:52y placent de la dynamite, puis la font exploser.
07:55L'explosion fragmente la roche afin d'en extraire le métal.
07:59Mais cela ne constitue que le début du processus.
08:02Après avoir rassemblé ces gros fragments,
08:05les ouvriers les transportent vers des usines pour en extraire le précieux matériau.
08:10Au premier stade,
08:12les spécialistes réduisent les gros fragments en morceaux plus petits.
08:15A l'aide de concasseurs,
08:17ils brointent le minerai jusqu'à obtenir de petits fragments semblables à du gravier.
08:21Il est ensuite introduit dans des tambours rotatifs remplis de billes d'acier.
08:25La rotation des tambours permet aux billes de réduire le gravier en poudre sous la pression.
08:30Cette masse est ensuite mélangée à de l'eau et filtrée.
08:33Par la suite,
08:34l'or est extrait du minerai au moyen de solvants chimiques
08:37et de systèmes de purification complexes.
08:40Il se fixe au carbone,
08:41puis en est séparé,
08:42suivi de plusieurs procédés supplémentaires.
08:45Incluant l'électrolyse et des purifications plus approfondies.
08:48Enfin, l'or est fondu,
08:50débarrassé de ses impuretés,
08:52coulé en lingots,
08:53puis expédié vers d'autres installations pour un traitement complémentaire.
08:57Oui, il s'agit d'un processus difficile et chronophage.
09:00Et il n'est pas toujours rentable.
09:02Il est possible de découvrir un gisement de métal précieux,
09:05mais son extraction peut s'avérer trop onéreuse
09:08et la quantité d'or ne suffira pas à rendre l'effort économiquement justifiable.
09:12Seuls 10% des dépôts mondiaux d'or contiennent suffisamment de matières précieuses
09:16pour compenser les coûts d'extraction et de traitement.
09:19De nombreuses zones regorgent d'or,
09:22mais savez-vous combien sont réellement exploitables de manière productive ?
09:25Moins de 0,1%.
09:27Cela constitue probablement une raison supplémentaire de la valeur exceptionnelle de l'or.
09:33Mais existe-t-il un autre matériau capable de susciter un tel engouement ?
09:37Oui, et l'on le surnomme « l'or liquide ».
09:41Il s'agit de l'hélium.
09:43Ce gaz sert à gonfler les ballons, mais ce n'est pas là son principal intérêt.
09:47L'hélium peut atteindre des températures ultra-basses,
09:50possède des propriétés supraconductrices et se distingue par sa légèreté.
09:54Il est utilisé en médecine pour le diagnostic,
09:57notamment pour l'imagerie par résonance magnétique.
09:59L'hélium refroidit les réacteurs nucléaires
10:02et régule la température du carburant des fusées lors du lancement.
10:05Lors de plongées profondes,
10:07les plongeurs respirent un mélange d'hélium et d'oxygène
10:10pour éviter les troubles liés aux variations de pression.
10:13L'hélium s'avère ainsi indispensable au monde moderne.
10:17Un autre matériau précieux est le graphène.
10:20Ce n'est pas seulement l'un des matériaux les plus résistants au monde,
10:23c'est également un excellent conducteur.
10:25La chaleur et l'électricité le traversent aisément,
10:28ce qui le rend extrêmement prometteur pour le développement de...
10:32Quoi exactement ?
10:33Étant donné que le graphène est aussi flexible,
10:36hydrofuge, non toxique et doté de propriétés antibactériennes,
10:40il se prête au développement d'innombrables applications.
10:43Équipements médicaux, génie mécanique, électronique,
10:46construction, logistique, conservation énergétique,
10:50industrie spatiale et sous-marine, et bien plus encore.
10:53Les savants estiment que le graphène pourrait permettre l'émergence de technologies révolutionnaires,
10:59susceptibles de transformer la vie de tous.
11:01Un processus similaire s'est produit avec le silicium,
11:04largement utilisé pour produire des semi-conducteurs et des batteries rechargeables.
11:08Sans silicium, nous ne disposerions probablement pas de smartphones,
11:12d'ordinateurs portables, ni d'autres appareils électroniques.
11:15Le graphène pourrait lui aussi provoquer un nouveau bond technologique.
11:19Lorsque le monde s'orientera vers les énergies renouvelables
11:22et que les transports électriques se généraliseront,
11:25le graphène pourrait devenir le véritable or technologique.
11:28Les tests sur les batteries au graphène ont démontré qu'elles se rechargent
11:32plus de 70 fois plus vite que les classiques et durent 3 fois plus longtemps.
11:36Par ailleurs, elles sont peu coûteuses et respectueuses de l'environnement.
11:41Impressionnant certes, mais où peut-on se procurer ce graphène ?
11:44Il est extrait du graphite, présent dans les entrailles de la Terre.
11:47L'un des plus vastes gisements se situe en Australie méridionale,
11:52avec 200 millions de tonnes de graphite de haute qualité,
11:55une quantité qui semble suffisante pour alimenter la planète entière.
12:02Nous sommes en Égypte ancienne, au cœur d'un temple séculaire,
12:05dans une salle obscure, empreinte de mystère.
12:08Un peuple d'autrefois s'adonne à un rituel d'une ancienneté insondable.
12:12Drapé de tuniques noires et encapuchonnées, à la lueur vacillante des bougies,
12:18il tente de métamorphoser des métaux communs en or.
12:21Il murmure des formules oubliées et mêle des substances énigmatiques.
12:26Des volutes de fumée s'élèvent, suivies de sifflements, de frémissements, puis de la désillusion.
12:33Ha ha ha ! Vous aurez beau persévérer,
12:36vos efforts resteront vains.
12:39Du moins, jusqu'en 2025.
12:46Des chercheurs ont accompli ce que les alchimistes rêvèrent d'atteindre depuis des siècles.
12:51Ils n'ont eu recours ni à des sortilèges, ni à des mélanges étranges.
12:56Mais ont utilisé un immense anneau de 27 km
12:59pour accélérer des noyaux de plomb à une vitesse proche de celle de la lumière.
13:05En un sens, la pierre philosophale est ainsi apparue dans le grand collisionneur de Hadron.
13:11Au fait, si vous l'ignoriez, cette pierre mythique, à laquelle aspirait tout alchimiste,
13:17était censée permettre de transformer n'importe quel métal en or.
13:22Ainsi donc, les chercheurs ont su accomplir cet exploit au sein du LHC.
13:27Mais les choses ne sont pas si simples.
13:29Certes, d'un point de vue strictement technique,
13:31ils ont bel et bien transformé un métal en or.
13:34Toutefois, la quantité obtenue est infime.
13:36Et l'or ainsi créé s'évanouit presque aussitôt.
13:40A propos, le LHC permet d'accélérer des particules de diverses matières
13:44à des vitesses quasi-luminiques,
13:46révélant à petite échelle les processus à l'origine de l'univers.
13:51Pourquoi une telle entreprise ?
13:53Nous y reviendrons plus tard.
13:54Revenons à cet or.
13:57Les scientifiques pensaient que l'or ne pouvait naître
14:00que d'une collision directe entre deux noyaux de plomb.
14:02Mais les expériences ont démontré que ce métal précieux
14:06se formait même sans contact total.
14:08Deux explications sont possibles.
14:10L'une s'appuie sur des fondements scientifiques,
14:12l'autre se veut plus intuitive.
14:14Commençons par la première.
14:16Le noyau de plomb abrite 82 protons,
14:19chacun porteur d'une charge électrique,
14:21ce qui confère au champ électromagnétique de ce noyau une intensité remarquable.
14:27Lorsque deux noyaux de plomb se croisent à une vitesse proche de celle de la lumière,
14:32leur champ électromagnétique se contracte en une fine nappe d'énergie.
14:36Cela engendre une brève impulsion de photons.
14:39Cette impulsion déclenche un phénomène appelé dissociation électromagnétique.
14:44Un photon entre en interaction avec le noyau,
14:47provoquant en lui des vibrations internes.
14:50Celle-ci entraîne l'émission de neutrons et de photons
14:53et altère la nature même de l'élément.
14:56Ainsi, lorsque deux noyaux de plomb se frôlent,
14:59ils perdent trois protons et deviennent de l'or.
15:01Par ce procédé, les scientifiques ont réussi à produire
15:04jusqu'à 89 000 noyaux d'or par seconde.
15:08Hélas, cette production demeure dérisoire.
15:11Elle ne représente que 29 picogrammes au total,
15:14soit bien moins qu'un simple gramme.
15:16De surcroît, ces particules d'or sont éphémères.
15:19Leur énergie est telle qu'elles percutent immédiatement les parois du collisionneur,
15:24puis se désintègrent sans délai en protons, neutrons et autres fragments.
15:29Techniquement, de l'or est bien créé, mais il disparaît aussitôt.
15:34Voici maintenant une version plus simple.
15:36Deux atomes de plomb foncent l'un vers l'autre à une vitesse proche de celle de la lumière.
15:41Entourés de champs électriques puissants, chacun renferme 82 protons.
15:46Lorsqu'ils se frôlent, leurs champs se renforcent mutuellement,
15:49expulsant trois protons de chaque noyau.
15:52Ils n'en comptent plus que 79,
15:54ce qui signifie qu'ils sont devenus des atomes d'or.
15:58Ces nouvelles particules dorées s'éloignent en tout sens
16:00avant de se fracasser contre les parois du collisionneur.
16:04Et voilà, l'or a disparu.
16:06Les scientifiques ont utilisé un dispositif particulier
16:08pour observer cette mutation fugace.
16:11Durant les trois années d'activité du collisionneur,
16:14les chercheurs sont parvenus à générer environ 86 milliards d'atomes d'or.
16:19Cette quantité correspond à bien moins qu'un milliardième de gramme.
16:23Il est donc illusoire d'imaginer s'enrichir par un tel procédé,
16:27d'autant que le coût du grand collisionneur de Hadron
16:30atteint plusieurs milliards d'euros.
16:31Alors, pourquoi mener de telles expériences ?
16:34Pour la science, évidemment.
16:37Certes, cela peut paraître vain.
16:39Toutefois, l'objectif du collisionneur n'est pas de produire de l'or,
16:42mais de sonder les fondements même de l'univers
16:44en scrutant l'infiniment petit.
16:47Par exemple, c'est grâce à lui que le boson de Higgs a pu être découvert.
16:51L'une des plus grandes percées scientifiques de ces dernières décennies.
16:55Permettez que je vous en dévoile les implications.
16:59Des haletères, un cheveu, une pomme ou encore une simple goutte d'eau.
17:04Tous ces objets possèdent un poids distinct.
17:06Mais d'où vient cette différence ?
17:08Qu'est-ce qui leur confère une masse particulière ?
17:10Les scientifiques avancent que l'univers tout entier baigne dans un champ appelé
17:14champ de Higgs,
17:17comparable à un sirop invisible.
17:20Certaines particules y adhèrent
17:21et deviennent lourdes, à l'instar des protons,
17:24tandis que d'autres y circulent sans peine,
17:26comme les photons, dénués de masse.
17:28Sans ce champ, les atomes se désagrègeraient aussitôt.
17:32Et rien ne posséderait le moindre poids.
17:35Le chaos dominerait l'univers.
17:37En 2012, grâce au LHC,
17:40les chercheurs ont pu détecter un infime fragment de ce sirop fondamental.
17:43Ils l'ont nommé boson de Higgs.
17:48Le grand collisionneur de Hadron a également permis la détection de quarks,
17:53ces particules élémentaires qui constituent protons et neutrons.
17:56On pourrait les comparer à de minuscules briques de Lego formant une particule.
18:00Les chercheurs pensaient autrefois que chaque proton ou neutron
18:04se ne se composait que de deux ou trois quarks.
18:06Ils ont toutefois identifié plus tard des configurations qui en comportaient jusqu'à cinq.
18:11Ainsi, la structure fondamentale de la matière diffère de ce que l'on imagine.
18:16Vous pourriez vous demander quelle importance cela revêt.
18:19Quelle importance ?
18:20Que le proton d'une pomme contienne deux ou quatre quarks.
18:24Patience, vous aurez bientôt la réponse.
18:27Les scientifiques sont également parvenus,
18:30à l'intérieur du collisionneur,
18:32à produire un plasma quark-gluon,
18:35la substance la plus brûlante connue dans l'univers,
18:38cent mille fois plus chaude que le Soleil lui-même.
18:40Ce plasma s'est formé lors de la collision de deux noyaux de plomb.
18:44Selon les experts, une telle goutte incandescente
18:47serait apparue dans les tout premiers instants qui ont suivi le Big Bang.
18:51Le phénomène est saisissant, certes,
18:54mais quel en est l'intérêt ?
18:56Patience, on vous a dit, la suite vous éclairera.
18:59Parmi les recherches les plus fascinantes
19:01figurent celles portant sur l'existence de particules jumelles.
19:05Les physiciens émettent l'hypothèse que chaque particule,
19:08tel l'électron,
19:09pourrait avoir un « double d'ombre »,
19:11une super-particule.
19:13Cette supposition s'étend à l'ensemble de la matière dans l'univers.
19:17Bien que de tels doubles n'aient pas encore été observés,
19:20leur découverte éventuelle pourrait nous révéler
19:22la véritable nature de la matière noire,
19:24une entité mystérieuse qui compose environ 85% du cosmos,
19:29mais que nous comprenons à peine.
19:31La gravité assure l'orbite des planètes autour de leur étoile,
19:35empêche notre Terre de se fragmenter en une multitude de débris
19:39et nous maintient solidement ancrés au sol.
19:41Pourtant, cette force demeure invisible.
19:44Elle agit, certes,
19:46mais nul ne sait véritablement pourquoi.
19:48Certains chercheurs pensent que la matière noire,
19:51engendrée lors de collisions entre particules,
19:53pourraient offrir une explication.
19:55Ils cherchent donc à capter l'instant précis de cette apparition.
19:58Le LHC transforme en profondeur
20:00notre conception des lois fondamentales de la physique.
20:03Il a révélé l'existence de mécanismes imperceptibles
20:06et encore inconnus à l'échelle cosmique.
20:08Cet instrument ouvre la voie
20:10à l'exploration des mystères de la physique quantique.
20:13Bien que les réponses soient encore rares,
20:15la recherche progresse sans relâche.
20:18Une interrogation s'impose alors.
20:20Pourquoi tant d'efforts ?
20:21La vérité est que nous ne le savons pas.
20:24Du moins, pas encore.
20:28Des milliards sont investis pour permettre aux physiciens
20:31de provoquer des collisions entre des particules minuscules,
20:34invisibles et fugaces.
20:36Cela peut sembler aussi vain que l'apprentissage
20:38de formules mathématiques complexes
20:40destinées à ne jamais servir.
20:42N'existe-t-il pas des causes plus urgentes à financer ?
20:44Pourtant, ces travaux onéreux menés au sein du collisionneur
20:48participent à une quête essentielle.
20:50Mieux appréhender les fondements de notre réalité.
20:53Ils transforment en profondeur notre vision des lois physiques
20:56qui régissent l'univers.
20:57Jetons un regard en arrière.
20:59Des pionniers tels que Michael Faraday ou Thomas Edison
21:02ont eux aussi mené des expériences énigmatiques
21:05portant sur une entité invisible nommée électricité.
21:09Grâce à leurs recherches jugées absurdes à l'époque,
21:12nous bénéficions aujourd'hui de téléphones,
21:14d'ordinateurs, d'enceintes, de sèches-cheveux
21:17ou encore de chauffe-eau.
21:19Ces objets devenus indispensables à la vie contemporaine.
21:22Et tout cela a débuté par l'étude d'une forme d'énergie imperceptible,
21:27songée au chemin parcouru.
21:28Il est vertigineux d'imaginer ce que les avancées en physique quantique
21:32pourraient nous offrir dans 50 ou 100 ans.
21:35Voyager entre des univers parallèles,
21:37ou peut-être même maîtriser l'art de la téléportation.
21:40Sous-titrage ST' 501
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