Ce pôle mène des recherches couvrant les domaines de la physique des particules et noyaux, de l’astrophysique, de la Terre, de l’environnement et de l’écologie. Ces travaux contribuent au développement et à l’exploitation de grands instruments, des moyens d’observation sur le long terme et d’infrastructures de recherche, dans le cadre d’une programmation nationale et internationale. Ils s’appuient sur des développements instrumentaux et des moyens numériques (calculs, données) importants et novateurs, et abordent plusieurs grands défis sociétaux.
Axes stratégiques
Univers : naissance, composition, évolution
Recherche de nouvelle physique auprès du Large hadron collider (LHC) : origine des masses, nouvelles particules, asymétrie matière-antimatière, propriétés du plasma de quarks et gluons.
Physique des neutrinos : mesurer la violation de symétrie charge-parité, en lien avec l’origine de l’asymétrie matière-antimatière.
Nature de la matière noire et de l’énergie noire dans l’Univers, en associant les observations au sol et dans l’espace d’astro-particules et de structures massives comme les amas de galaxies.
Astrophysique multi-messagers : caractériser les sources d’ondes gravitationnelles, et plus généralement le ciel aux hautes énergies (rayons cosmiques, rayon gamma).
Milieu interstellaire et formation stellaire : dépendance des propriétés des étoiles à la structure, la dynamique, le champ magnétique, et la chimie du milieu interstellaire.
Disques proto-planétaires : comprendre la formation des planètes et le rôle du champ magnétique dans le couplage du disque avec son étoile.
Planètes extra-solaires : détection, caractérisation (cœur, atmosphère) et dynamique pour comprendre leur diversité et origine.
Système solaire : exobiologie via les missions d’étude des lunes de Jupiter et de Saturne, et des retours d’échantillons martiens sur Terre.
Cœurs planétaires, notamment celui de la Terre : simulations de la dynamique du noyau terrestre, avec apport des mathématiques appliquées et algorithmes d’assimilation de données satellitaires.
Terre et anthropisation : climat, écosystèmes, risques, ressources
Climat-eau : régionalisation des modèles climatiques, pour comprendre les effets du changement global sur les régimes hydrologiques en milieux de montagne, sur les calottes glaciaires, et dans les zones intertropicales.
Anthropocène : comprendre les thématiques couplées climat - activités humaines - qualité des milieux, incluant études analytiques, dynamique des contaminants, et caractérisation des évènements extrêmes.
Biodiversité et écosystèmes : évolution et variations spatiales, contribution respectives du climat, du sol et des polluants.
Physique, chimie et dynamique de la Terre : à toutes les échelles de temps et de l'espace.
Géo-ressources : identification, modalités de formation et variabilité, exploitation et recyclage.
Risques et aléas naturels : approches pluri-disciplinaires des aléas naturels et du risque à des fins d’anticipation des risques futurs dans le contexte du changement global.
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