{"id":2575483,"date":"2025-01-10T21:53:23","date_gmt":"2025-01-10T21:53:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=2575483"},"modified":"2025-01-10T21:53:23","modified_gmt":"2025-01-10T21:53:23","slug":"lise-meitner-une-marie-curie-autrichienne-sans-prix-nobel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/fr\/2025\/01\/lise-meitner-une-marie-curie-autrichienne-sans-prix-nobel\/","title":{"rendered":"Lise Meitner, une Marie Curie autrichienne sans Prix Nobel"},"content":{"rendered":"<p><strong>Lise Meitner \u00e9tait une physico-chimiste prise dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, puis de la guerre froide. Elle a contribu\u00e9 \u00e0 observer et expliquer la fission nucl\u00e9aire, \u00e0 l\u2019origine de la bombe atomique, mais n\u2019a pas voulu participer \u00e0 l\u2019effort de guerre pour la fabriquer.<\/strong><\/p>\n<p>Par <a href=\"https:\/\/theconversation.com\/profiles\/jacques-treiner-426177\">Jacques Treiner<\/a>, <em><a href=\"https:\/\/theconversation.com\/institutions\/universite-paris-cite-4263\">Universit\u00e9 Paris Cit\u00e9<\/a><\/em><\/p>\n<hr \/>\n<p>Le 16\u00a0novembre 1945, l\u2019Acad\u00e9mie Nobel attribua le prix de chimie \u00e0 Otto Hahn, un chimiste allemand, pour la \u00ab\u00a0d\u00e9couverte de la fission des noyaux lourds\u00a0\u00bb, d\u00e9couverte faite en d\u00e9cembre 1938 \u00e0 Berlin. Cette d\u00e9couverte \u00e9tait le premier pas vers la r\u00e9alisation d\u2019une r\u00e9action en cha\u00eene pouvant conduire \u00e0 la construction d\u2019armes nouvelles.<\/p>\n<p>Cette attribution \u00e9tait singuli\u00e8re \u00e0 plus d\u2019un titre\u00a0: 1) le prix \u00e9tait attribu\u00e9 3\u00a0mois apr\u00e8s le largage d\u2019une bombe sur Hiroshima par les Am\u00e9ricains\u00a0; 2) il \u00e9tait attribu\u00e9 au titre de l\u2019ann\u00e9e 1944, ann\u00e9e o\u00f9 le Nobel de chimie n\u2019avait pas \u00e9t\u00e9 formellement attribu\u00e9, car Hitler interdisait aux Allemands de recevoir le prix depuis qu\u2019un journaliste allemand, pacifiste et antinazi d\u00e9clar\u00e9, Karl von Ossietzky, a re\u00e7u le prix Nobel de la Paix en 1936\u00a0; 3) au moment de l\u2019attribution, l\u2019Acad\u00e9mie Nobel ne savait pas officiellement o\u00f9 se trouvait Otto Hahn, car celui-ci avait \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 par les Alli\u00e9s en juillet 1945, assign\u00e9 \u00e0 r\u00e9sidence et maintenu au secret avec les principaux responsables scientifiques du projet allemand de bombe atomique, et 4) le prix Nobel aurait d\u00fb, comme on va le voir, \u00eatre attribu\u00e9 conjointement \u00e0 Lise Meitner, avec laquelle Hahn avait travaill\u00e9 pendant plus de 30\u00a0ans \u00e0 Berlin, et qui avait \u00e9t\u00e9 l\u2019inspiratrice de la s\u00e9rie d\u2019exp\u00e9riences qui conduisirent \u00e0 la fameuse d\u00e9couverte fin 1938.<\/p>\n<h2>Une femme \u00e0 l\u2019Universit\u00e9\u00a0? De la tol\u00e9rance \u00e0 la reconnaissance<\/h2>\n<p>Lise Meitner na\u00eet en 1878 \u00e0 Vienne dans une famille juive int\u00e9gr\u00e9e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 viennoise. Attir\u00e9e par les math\u00e9matiques et la physique, elle est bloqu\u00e9e dans ses \u00e9tudes par le fait que le lyc\u00e9e est alors interdit aux filles.<\/p>\n<p>Mais en 1897, l\u2019universit\u00e9 en Autriche devient autoris\u00e9e aux femmes, Lise Meitner finit ses \u00e9tudes secondaires seule et entre \u00e0 l\u2019Universit\u00e9 en 1901, o\u00f9 elle b\u00e9n\u00e9ficie de l\u2019enseignement de Ludwig Boltzmann, un des plus grands physiciens de l\u2019\u00e9poque. Elle soutient une th\u00e8se en 1906, se tourne vers l\u2019\u00e9tude de la radioactivit\u00e9, branche naissante, et d\u00e9cide de se rendre \u00e0 Berlin, o\u00f9 se trouve Max Planck. C\u2019est l\u00e0 qu\u2019elle rencontre le jeune chimiste Otto Hahn, qui vient de s\u2019orienter \u00e9galement vers la radioactivit\u00e9. Ils d\u00e9cident de travailler ensemble\u2026 mais elle doit s\u2019engager \u00e0 entrer dans le b\u00e2timent par la porte de service, l\u2019entr\u00e9e principale \u00e9tant r\u00e9serv\u00e9e aux hommes\u00a0! Ils am\u00e9nagent un d\u00e9barras en salle d\u2019exp\u00e9rience, et ce n\u2019est qu\u2019en 1909, ann\u00e9e de l\u00e9galisation de l\u2019\u00e9ducation des femmes en Allemagne, qu\u2019elle est autoris\u00e9e \u00e0 entrer dans le d\u00e9partement de chimie.<\/p>\n<figure class=\"align-right zoomable\"><a href=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632050\/original\/file-20241114-17-62cwb9.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=1000&amp;fit=clip\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632050\/original\/file-20241114-17-62cwb9.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=237&amp;fit=clip\" sizes=\"(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px\" srcset=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632050\/original\/file-20241114-17-62cwb9.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=600&amp;h=786&amp;fit=crop&amp;dpr=1 600w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632050\/original\/file-20241114-17-62cwb9.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=30&amp;auto=format&amp;w=600&amp;h=786&amp;fit=crop&amp;dpr=2 1200w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632050\/original\/file-20241114-17-62cwb9.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=15&amp;auto=format&amp;w=600&amp;h=786&amp;fit=crop&amp;dpr=3 1800w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632050\/original\/file-20241114-17-62cwb9.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=754&amp;h=987&amp;fit=crop&amp;dpr=1 754w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632050\/original\/file-20241114-17-62cwb9.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=30&amp;auto=format&amp;w=754&amp;h=987&amp;fit=crop&amp;dpr=2 1508w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632050\/original\/file-20241114-17-62cwb9.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=15&amp;auto=format&amp;w=754&amp;h=987&amp;fit=crop&amp;dpr=3 2262w\" alt=\"lise meitner et otto hahn au laboratoire\" \/><\/a><figcaption><span class=\"caption\">Lise Meitner et Otto Hahn au laboratoire Kaiser-Wilhelm Institut, Berlin.<\/span><br \/>\n<span class=\"attribution\"><a class=\"source\" href=\"https:\/\/renopenrose.getarchive.net\/media\/otto-hahn-und-lise-meitner-34da70\">Wikicommons<\/a><\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p>Leur collaboration \u00e9troite, notamment concernant l\u2019\u00e9tude du rayonnement b\u00eata (radioactivit\u00e9 par \u00e9mission d\u2019\u00e9lectrons), les place rapidement parmi les meilleures \u00e9quipes internationales de physique nucl\u00e9aire. Lise Meitner, qui ne re\u00e7oit un premier salaire de chercheuse qu\u2019en 1912, se fait reconna\u00eetre au point qu\u2019elle se voit confier en 1917 la mise sur pied d\u2019un nouveau d\u00e9partement de radioactivit\u00e9 au Kaiser Wilhelm Institut de physique\u00a0: une premi\u00e8re pour une femme\u00a0!<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632053\/original\/file-20241114-25-8jxy0l.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=1000&amp;fit=clip\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632053\/original\/file-20241114-25-8jxy0l.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=754&amp;fit=clip\" sizes=\"(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px\" srcset=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632053\/original\/file-20241114-25-8jxy0l.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=600&amp;h=317&amp;fit=crop&amp;dpr=1 600w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632053\/original\/file-20241114-25-8jxy0l.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=30&amp;auto=format&amp;w=600&amp;h=317&amp;fit=crop&amp;dpr=2 1200w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632053\/original\/file-20241114-25-8jxy0l.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=15&amp;auto=format&amp;w=600&amp;h=317&amp;fit=crop&amp;dpr=3 1800w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632053\/original\/file-20241114-25-8jxy0l.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=754&amp;h=398&amp;fit=crop&amp;dpr=1 754w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632053\/original\/file-20241114-25-8jxy0l.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=30&amp;auto=format&amp;w=754&amp;h=398&amp;fit=crop&amp;dpr=2 1508w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632053\/original\/file-20241114-25-8jxy0l.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=15&amp;auto=format&amp;w=754&amp;h=398&amp;fit=crop&amp;dpr=3 2262w\" alt=\"groupe de physiciens et chimistes\" \/><\/a><\/p>\n<p><span class=\"caption\">\u00c0 Berlin dans les ann\u00e9es\u00a020\u00a0: Hertha Sponer, Albert Einstein, Ingrid Franck, James Franck, Lise Meitner, Fritz Haber, Otto Hahn (devant) et Walter Grotrian, Wilhelm Westphal, Otto von Baeyer, Peter Pringsheim, Gustav Hertz (derri\u00e8re).<\/span><br \/>\n<span class=\"attribution\"><a class=\"source\" href=\"https:\/\/picryl.com\/media\/berliner-physiker-u-chemiker-1920-ff2b01\">Wikicommons<\/a><\/span><\/p>\n<h2>Des r\u00e9actions nucl\u00e9aires induites<\/h2>\n<p>Une nouvelle \u00e8re s\u2019ouvre pour la physique nucl\u00e9aire avec la d\u00e9couverte du neutron par James Chadwick en 1932 en Angleterre.<\/p>\n<p>Avec le neutron, les physiciens disposent d\u2019une nouvelle sonde du noyau atomique. En effet, comme il est \u00e9lectriquement neutre, il peut s\u2019approcher du noyau sans \u00eatre repouss\u00e9. Il peut m\u00eame \u00eatre absorb\u00e9 par le noyau et y induire des transformations par lesquelles un \u00e9l\u00e9ment se transforme en un autre, vieux r\u00eave des alchimistes\u00a0!<\/p>\n<figure class=\"align-center zoomable\"><a href=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632046\/original\/file-20241114-15-f1soad.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=1000&amp;fit=clip\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632046\/original\/file-20241114-15-f1soad.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=754&amp;fit=clip\" sizes=\"(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px\" srcset=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632046\/original\/file-20241114-15-f1soad.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=600&amp;h=521&amp;fit=crop&amp;dpr=1 600w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632046\/original\/file-20241114-15-f1soad.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=30&amp;auto=format&amp;w=600&amp;h=521&amp;fit=crop&amp;dpr=2 1200w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632046\/original\/file-20241114-15-f1soad.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=15&amp;auto=format&amp;w=600&amp;h=521&amp;fit=crop&amp;dpr=3 1800w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632046\/original\/file-20241114-15-f1soad.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=754&amp;h=655&amp;fit=crop&amp;dpr=1 754w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632046\/original\/file-20241114-15-f1soad.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=30&amp;auto=format&amp;w=754&amp;h=655&amp;fit=crop&amp;dpr=2 1508w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632046\/original\/file-20241114-15-f1soad.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=15&amp;auto=format&amp;w=754&amp;h=655&amp;fit=crop&amp;dpr=3 2262w\" alt=\"les physiciens de solvay en 1933\" \/><\/a><figcaption><span class=\"caption\">Lise Meitner participa au congr\u00e8s de Solvay, \u00e0 Bruxelles, en octobre 1933, aux c\u00f4t\u00e9s des autres grands noms de la physique de l\u2019\u00e9poque (assis\u00a0: Erwin Schr\u00f6dinger, Ir\u00e8ne Joliot-Curie, Niels Henrik David Bohr, Abram Ioffe, Marie Curie, Paul Langevin, Owen Willans Richardson, Lord Ernest Rutherford, Th\u00e9ophile de Donder, Maurice de Broglie, Louis de Broglie, Lise Meitner, James Chadwick\u00a0; et debout\u00a0: \u00c9mile Henriot, Francis Perrin, Fr\u00e9d\u00e9ric Joliot-Curie, Werner Heisenberg, Hendrik Anthony Kramers, Ernst Stahel, Enrico Fermi, Ernest Walton, Paul Dirac, Peter Debye, Nevill Francis Mott, Blas Cabrera y Felipe, George Gamow, Walther Bothe, Patrick Blackett, M.S. Rosenblum, Jacques Errera, Ed. Bauer, Wolfgang Pauli, Jules-\u00c9mile Verschaffelt, Max Cosyns, E. Herzen, John Douglas Cockcroft, Charles Drummond Ellis, Rudolf Peierls, Auguste Piccard, Ernest O. Lawrence, L\u00e9on Rosenfeld).<\/span><br \/>\n<span class=\"attribution\"><a class=\"source\" href=\"https:\/\/picryl.com\/media\/solvay1933large-ea0864\">Institut International de Physique de Solvay<\/a><\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p>Trois groupes se mettent imm\u00e9diatement au travail\u00a0: Fermi et un groupe de jeunes physiciens \u00e0 Rome, les Joliot-Curie \u00e0 Paris, et Lise Meitner et Otto Hahn \u00e0 Berlin. Au cours de la d\u00e9cennie, ils bombardent tous les noyaux de la table de Mendele\u00efev avec des neutrons et s\u2019efforcent d\u2019identifier les noyaux obtenus. Mais personne n\u2019imagine, au d\u00e9but, que l\u2019absorption d\u2019un neutron peut casser un noyau atomique en morceaux. Le noyau atomique, qui demeure identique \u00e0 lui-m\u00eame lors des transformations chimiques les plus violentes, leur semble incassable. Pensez\u00a0: une mati\u00e8re dont 1 m\u00e8tre cube, si on pouvait l\u2019assembler, aurait une masse de 20\u00a0000\u00a0milliards de tonnes\u00a0!<\/p>\n<h2>La fission nucl\u00e9aire<\/h2>\n<p>Qu\u2019y a-t-il donc de si extraordinaire dans la fission\u00a0? La fission, c\u2019est ce processus par lequel un gros noyau atomique se casse en deux fragments de masses \u00e0 peu pr\u00e8s \u00e9gales. Comme les deux fragments au contact contiennent des charges \u00e9lectriques \u2014 les protons \u2014 ils se repoussent tr\u00e8s violemment, puis distribuent leur \u00e9nergie, lors de collisions, \u00e0 la mati\u00e8re environnante, ce qui la r\u00e9chauffe. Ainsi, une seule fission d\u00e9gage 100\u00a0millions de fois plus d\u2019\u00e9nergie que lorsqu\u2019une masse \u00e9quivalente participe \u00e0 une combustion chimique.<\/p>\n<p>Hormis la fusion nucl\u00e9aire \u00e0 l\u2019\u0153uvre au c\u0153ur des \u00e9toiles, la fission constitue la source de chaleur la plus concentr\u00e9e qui soit. Elle permet de produire de l\u2019\u00e9lectricit\u00e9 \u2014 lorsque les r\u00e9actions sont contr\u00f4l\u00e9es \u2014 ou des explosions \u2014 lorsque se d\u00e9veloppe une r\u00e9action en cha\u00eene non contr\u00f4l\u00e9e. Comme la d\u00e9couverte a \u00e9t\u00e9 faite juste \u00e0 la veille de la Deuxi\u00e8me Guerre mondiale, c\u2019est l\u2019application \u00ab\u00a0bombe\u00a0\u00bb qui a \u00e9t\u00e9 la premi\u00e8re, ce qui fait que l\u2019imaginaire collectif associe nucl\u00e9aire et bombe, alors qu\u2019il n\u2019associe pas directement m\u00e9tallurgie et massacres de masse \u00e0 l\u2019arme blanche, ni chimie et destruction de Dresde par des bombes au phosphore.<\/p>\n<p>Pourtant les physiciens disposaient d\u00e8s 1934-35 de tous les \u00e9l\u00e9ments th\u00e9oriques permettant de pr\u00e9voir la fission. En effet, le noyau se comporte comme une goutte liquide \u00e9lectriquement charg\u00e9e. Les charges se repoussent, mais la force nucl\u00e9aire maintient la stabilit\u00e9. Dans les noyaux les plus gros, la charge \u00e9lectrique est suffisante pour que la moindre pichenette, comme l\u2019absorption d\u2019un neutron, le casse. C\u2019est d\u2019ailleurs la raison pour laquelle il n\u2019existe pas de noyau stable sur Terre au-del\u00e0 de l\u2019uranium.<\/p>\n<h2>Lise Meitner et Otto Frisch expliquent les observations de Hahn<\/h2>\n<p>Cette explication de la limite de stabilit\u00e9 des noyaux lourds sera d\u2019ailleurs propos\u00e9e quelques jours seulement apr\u00e8s la d\u00e9couverte de la fission du noyau d\u2019uranium.<\/p>\n<p>C\u2019est Lise Meitner et son neveu Otto Frisch qui comprendront les observations obtenues par Hahn \u00e0 Berlin. Lise Meitner avait d\u00fb fuir l\u2019Allemagne en juillet 1938, apr\u00e8s l\u2019annexion de l\u2019Autriche en mars 1938 par le r\u00e9gime nazi, car sa nationalit\u00e9 autrichienne ne la prot\u00e9geait plus de poursuites anti-juives. Elle s\u2019installa en Su\u00e8de.<\/p>\n<p>Mais apr\u00e8s son d\u00e9part de Berlin, elle resta toujours en contact \u00e9pistolaire avec Hahn, au point qu\u2019ils d\u00e9cid\u00e8rent de se rencontrer discr\u00e8tement \u00e0 l\u2019Institut Niels Bohr \u00e0 Copenhague, le 13\u00a0novembre 1938. Ils convinrent qu\u2019il fallait qu\u2019Otto reprenne \u00e0 Berlin une s\u00e9rie d\u2019exp\u00e9riences avec l\u2019uranium, car les r\u00e9sultats qu\u2019il avait obtenus jusque-l\u00e0 demeuraient incompr\u00e9hensibles.<\/p>\n<p>C\u2019est cette derni\u00e8re s\u00e9rie d\u2019exp\u00e9riences qui conduira \u00e0 la d\u00e9couverte de ce que Meitner et Frisch nommeront \u00ab\u00a0fission nucl\u00e9aire\u00a0\u00bb, par analogie avec la fission du noyau d\u2019une cellule vivante \u2014 nous disons en fran\u00e7ais \u00ab\u00a0division cellulaire\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632056\/original\/file-20241114-17-5wv5fs.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=1000&amp;fit=clip\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632056\/original\/file-20241114-17-5wv5fs.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=754&amp;fit=clip\" sizes=\"(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px\" srcset=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632056\/original\/file-20241114-17-5wv5fs.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=600&amp;h=450&amp;fit=crop&amp;dpr=1 600w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632056\/original\/file-20241114-17-5wv5fs.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=30&amp;auto=format&amp;w=600&amp;h=450&amp;fit=crop&amp;dpr=2 1200w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632056\/original\/file-20241114-17-5wv5fs.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=15&amp;auto=format&amp;w=600&amp;h=450&amp;fit=crop&amp;dpr=3 1800w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632056\/original\/file-20241114-17-5wv5fs.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=754&amp;h=566&amp;fit=crop&amp;dpr=1 754w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632056\/original\/file-20241114-17-5wv5fs.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=30&amp;auto=format&amp;w=754&amp;h=566&amp;fit=crop&amp;dpr=2 1508w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632056\/original\/file-20241114-17-5wv5fs.jpg?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=15&amp;auto=format&amp;w=754&amp;h=566&amp;fit=crop&amp;dpr=3 2262w\" alt=\"article historique\" \/><\/a><\/p>\n<p><span class=\"caption\">L\u2019article de Otto Hahn et F Strassman dans Die Naturwissenschaften en 1939.<\/span><br \/>\n<span class=\"attribution\"><a class=\"source\" href=\"https:\/\/www.kuenzigbooks.com\/pages\/books\/26351\/otto-hahn-fritz-strassman-s-flugge\/the-discovery-of-nuclear-fission-in-die-naturwissenschaften-volume-27-1939-uber-den-nachweis-und?soldItem=true\">Die Naturwissenschaften<\/a><br \/>\n.<br \/>\n<\/span>Comme ils ne peuvent plus publier ensemble, \u00e0 cause de l\u2019origine juive de Meitner, Hahn publie en janvier de son c\u00f4t\u00e9 en janvier 1939, dans la revue Nat\u00fcrwissenschaften (n\u00b0 27), l\u2019article qui lui vaudra le prix Nobel de 1945, tandis que <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/143239a0\">Meitner et Frisch publient de leur c\u00f4t\u00e9, en f\u00e9vrier 1939, dans la revue Nature<\/a> (n\u00b0 143), l\u2019article explicatif de la fission\u00a0: il ne fait aucun doute qu\u2019elle aurait d\u00fb partager le prix.<\/p>\n<h2>Un prix pour un autre<\/h2>\n<p>En 1943, Lise Meitner refusa de rejoindre le groupe de physiciens qui devaient travailler \u00e0 Los Alamos au projet Manhattan\u00a0:<\/p>\n<blockquote><p>\u00ab\u00a0Je ne participerai \u00e0 aucune activit\u00e9 ayant trait \u00e0 une bombe\u00a0\u00bb (in <a href=\"https:\/\/www.ucpress.edu\/books\/lise-meitner\/paper\">\u00ab\u00a0Lise Meitner, a life in physics\u00a0\u00bb<\/a>, de Ruth Levin Sime, publi\u00e9 en 1996 chez UC Press).<\/p><\/blockquote>\n<p>Elle demeura donc \u00e0 Stockholm jusqu\u2019\u00e0 la fin de la guerre.<\/p>\n<p>Hahn et Meitner finiront par recevoir ensemble, en 1966, la plus haute distinction de la Soci\u00e9t\u00e9 am\u00e9ricaine de physique, le prix Fermi. Ils sont cit\u00e9s pour \u00ab\u00a0leurs recherches pionni\u00e8res dans l\u2019\u00e9tude de la radioactivit\u00e9 naturelle et leurs intenses \u00e9tudes exp\u00e9rimentales culminant avec la d\u00e9couverte de la fission\u00a0\u00bb. Ni la sant\u00e9 de Meitner ni celle de Hahn ne leur permettront de faire le d\u00e9placement \u00e0 Washington (ils avaient l\u2019une et l\u2019autre plus de 80\u00a0ans \u00e0 l\u2019\u00e9poque).<\/p>\n<p>La c\u00e9r\u00e9monie eut lieu \u00e0 Vienne, et Glenn Seaborg, alors pr\u00e9sident de la Commission de l\u2019\u00e9nergie atomique des \u00c9tats-Unis, fit le d\u00e9placement. Mais Meitner ne put s\u2019y rendre, et ce fut Frisch qui vint \u00e0 sa place. Meitner \u00e9crivit \u00e0 Hahn qu\u2019elle \u00e9tait heureuse pour lui, mais qu\u2019elle \u00e9prouvait quant \u00e0 elle des sentiments contradictoires, tout en ressentant une \u00ab\u00a0forme de plaisir\u00a0\u00bb. \u00ab\u00a0<em>Pourquoi seulement une forme de plaisir<\/em>\u00a0?\u00a0\u00bb, demanda Hahn \u00e0 Frisch. Pensait-elle avoir quitt\u00e9 Berlin trop t\u00f4t\u00a0? Pas du tout, r\u00e9pondit Frisch, elle \u00e9tait reconnaissante \u00e0 tous ceux qui l\u2019avaient aid\u00e9e \u00e0 partir. Elle avait des sentiments contradictoires\u2026 \u00e0 cause de la bombe.<\/p>\n<figure class=\"align-center \"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632052\/original\/file-20241114-15-lft90i.png?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=754&amp;fit=clip\" sizes=\"(min-width: 1466px) 754px, (max-width: 599px) 100vw, (min-width: 600px) 600px, 237px\" srcset=\"https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632052\/original\/file-20241114-15-lft90i.png?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=600&amp;h=471&amp;fit=crop&amp;dpr=1 600w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632052\/original\/file-20241114-15-lft90i.png?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=30&amp;auto=format&amp;w=600&amp;h=471&amp;fit=crop&amp;dpr=2 1200w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632052\/original\/file-20241114-15-lft90i.png?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=15&amp;auto=format&amp;w=600&amp;h=471&amp;fit=crop&amp;dpr=3 1800w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632052\/original\/file-20241114-15-lft90i.png?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=45&amp;auto=format&amp;w=754&amp;h=592&amp;fit=crop&amp;dpr=1 754w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632052\/original\/file-20241114-15-lft90i.png?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=30&amp;auto=format&amp;w=754&amp;h=592&amp;fit=crop&amp;dpr=2 1508w, https:\/\/images.theconversation.com\/files\/632052\/original\/file-20241114-15-lft90i.png?ixlib=rb-4.1.0&amp;q=15&amp;auto=format&amp;w=754&amp;h=592&amp;fit=crop&amp;dpr=3 2262w\" alt=\"Meitner, Frisch et Seaborg\" \/><figcaption><span class=\"caption\">Le prix Fermi 1966, d\u00e9cern\u00e9 \u00e0 Hahn, Strassmann et Meitner. Le prix a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9 \u00e0 Lise Meitner par Glenn Seaborg, directeur de la US Atomic Energy Commission, \u00e0 sa gauche. Otto Frisch est \u00e0 la droite de Meitner. (Photo.).<\/span><br \/>\n<span class=\"attribution\"><a class=\"source\" href=\"https:\/\/www.researchgate.net\/figure\/The-1966-Enrico-Fermi-Prize-presented-to-Hahn-Strassmann-and-Meitner-Presenting-the_fig5_281189553\">Max Perutz<\/a>, <a class=\"license\" href=\"http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/4.0\/\">CC BY<\/a><\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p>\u2014<\/p>\n<p><em>Le livre de r\u00e9f\u00e9rence sur Lise Meitner est <a href=\"https:\/\/www.ucpress.edu\/books\/lise-meitner\/paper\">\u00ab\u00a0Lise Meitner, a life in physics\u00a0\u00bb<\/a>, de Ruth Levin Sime, publi\u00e9 en 1996 chez University of California Press.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/theconversation.com\/profiles\/jacques-treiner-426177\">Jacques Treiner<\/a>, Physicien th\u00e9oricien, <em><a href=\"https:\/\/theconversation.com\/institutions\/universite-paris-cite-4263\">Universit\u00e9 Paris Cit\u00e9<\/a><\/em><\/p>\n<p>Cet article est republi\u00e9 \u00e0 partir de <a href=\"https:\/\/theconversation.com\">The Conversation<\/a> sous licence Creative Commons. Lire l\u2019<a href=\"https:\/\/theconversation.com\/lise-meitner-une-marie-curie-autrichienne-sans-prix-nobel-243634\">article original<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lise Meitner \u00e9tait une physico-chimiste prise dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, puis de la guerre froide. 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