Carl Friedrich Gauss

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Carl Friedrich Gauß.
Carl Friedrich Gauß.

Johann Carl Friedrich Gauß De-carlfriedrichgauss.ogg écouter (traditionnellement transcrit Gauss en français) (30 avril 177723 février 1855) est un mathématicien, astronome et physicien allemand. Doté d'un grand génie, il a apporté de très importantes contributions à ces trois sciences. Surnommé « le prince des mathématiciens », il est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps.

La qualité extraordinaire de ses travaux scientifiques était déjà reconnue par ses contemporains. Dès 1856, le roi de Hanovre fit graver des pièces commémoratives avec l'image de Gauss et l'inscription Mathematicorum Principi (« prince des mathématiciens » en latin). Gauss n'ayant publié qu'une partie infime de ses découvertes, la postérité découvrit la profondeur et l'étendue de son œuvre uniquement lorsque son journal intime, publié en 1898, fut découvert et exploité.

Considéré par beaucoup comme distant et austère, Gauss ne travailla jamais comme professeur de mathématiques, détestait enseigner et collabora rarement avec d'autres mathématiciens. Malgré cela, plusieurs de ses étudiants devinrent de grands mathématiciens, notamment Richard Dedekind et Bernhard Riemann.

Gauss était profondément pieux et conservateur. Il soutint la monarchie et s'opposa à Napoléon qu'il vit comme un semeur de révolution.

Sommaire

[modifier] Famille

  • Son grand-père paternel. Paysan pauvre, venu s'établir à Brunswick où il avait un modeste emploi de jardinier. Il eut 3 fils, dont Gerhard, père du mathématicien, fut le deuxième.
  • Son grand-père maternel. Tailleur de pierres, il mourut à 30 ans de la tuberculose. Il eut deux enfants : l'ainée Dorothea, la mère du mathématicien, et le cadet, Friedrich, tisserand.
  • Ses parents. Modestes et de peu d'instruction, ils se sont mariés en 1776 :
    • Gerhard Dietrich (né en 1744, mort le 14 avril 1808), jardinier, gardien de canal et briqueteur
    • Dorothea Gauß, née Benze (née en 1742, morte le 19 avril 1839 à Göttingen). Elle vint à Brunswick en 1769. Elle passa les vingt dernières années de sa vie dans la maison de son fils. Elle devint aveugle en 1835.
  • Sa première femme. Johanna Elisabeth Rosina Osthoff (1780-1809). Le mariage eut lieu le 9 octobre 1805. Ils eurent trois enfants :
    • Joseph[1] (21 août 1806-1873),
    • Wilhelmina (1808- 12 août 1840). De tous les enfants de Gauss, elle était la plus prédisposée à avoir du génie, mais mourut jeune.
    • Louis (11 octobre 1809- 1er mars 1810).
  • Sa deuxième femme. Friederica Wilhelmine Waldeck, « Minna » (1788 - 12 septembre 1831[2]). Le mariage eut lieu le 4 août 1810. Ils eurent trois enfants :
    • Eugen (29 juillet 1811-1896). Il émigra aux États-Unis en 1832 environ, après une discorde avec son père, pour se retrouver finalement à Saint-Charles, dans le Missouri, où il devint un membre respecté de la communauté.
    • Wilhelm (octobre 1813-1883). Il vint s'installer dans le Missouri, commença comme fermier, se lança dans la vente de chaussures à Saint Louis et devint riche.
    • Therese (Juin 1816-1864). À la mort de sa mère en 1831, elle resta à la maison jusqu'à la mort de Gauss, et se maria après.

[modifier] Biographie

1777. Gauss naît le 30 avril à Brunswick, dans le duché de Brunswick (aujourd'hui en Allemagne, alors dans le royaume de Hanovre).

1780. Enfant prodige, il apprend seul à lire et à compter à l'âge de trois ans. À cet âge, il corrige son père qui s'est trompé en payant une addition. [réf. nécessaire]

À l'école, il impressionne très tôt ses professeurs.

Anecdote célèbre : son professeur voulant occuper ses élèves agités, leur demande de « calculer la somme de tous les nombres de 1 à 100 ». Pendant que les autres s'affairent à l'addition effective des 100 nombres, le jeune Gauss fournit la réponse correcte en quelques secondes ! Il a astucieusement additionné les nombres extrêmes par paires, remarquant que les 50 sommes donnent toutes le même résultat 101 : 1 + 100 = 101, 2 + 99 = 101, 3 + 98 = 101, etc., 50 + 51 = 101. D'où le résultat demandé, grâce à une seule multiplication : 50 × 101 = 5050.

1792. Le duc de Brunswick remarque ses aptitudes et lui accorde une bourse afin de lui permettre de poursuivre son instruction.

1792-1795. Il est envoyé au Caroline College, où il suit notamment les cours de l'entomologiste Johann Christian Ludwig Hellwig (1743-1831). Dans cette période, il formule la méthode des moindres carrés et une conjecture sur la répartition des nombres premiers, conjecture qui sera prouvée un siècle plus tard[3]. Gauss acquiert pendant toute sa scolarité une très grande érudition. Et à l'université, il démontre à nouveau, indépendamment, des théorèmes importants.

1796.

1801.

1804. Le 12 avril, il est élu membre de la Royal Society.

1805. Premier mariage, avec Johanna Osthoff, le 9 octobre.

1807. Il opte finalement pour une place dans l'astronomie. Il est nommé professeur d'astronomie et directeur de l'observatoire astronomique de Göttingen.

1809.

  • Il publie un travail d'une importance capitale sur le mouvement des corps célestes qui contient le développement de la méthode des moindres carrés, une procédure utilisée depuis, dans toutes les sciences, pour minimiser l'impact d'une erreur de mesure. Il prouve l'exactitude de la méthode dans l'hypothèse d'erreurs normalement distribuées[5].
  • Mort précoce de sa première femme qu'il aimait, Johanna Osthoff, suivie de près par la mort de l'un de ses enfants, Louis. Gauss plonge dans une dépression, dont il ne sortira jamais entièrement.

1810.

  • Deuxième mariage, avec « Minna » Waldeck, le 4 août. Ce mariage ne semble pas avoir été très heureux.
  • Gauss découvre la possibilité de géométries non-euclidiennes mais ne publiera jamais ce travail[6].

1818. Gauss commence une étude géodésique de l'État de Hanovre, travail qui mènera au développement des distributions normales pour décrire les erreurs de mesure et qui comporte un intérêt dans la géométrie différentielle. Son theorema egregrium permit d'établir une propriété importante de la notion de courbure.

1831.

  • Une collaboration fructueuse avec le professeur de physique Wilhelm Weber aboutit à des résultats sur le magnétisme qui sont à l'origine de la découverte des lois de Kirchhoff en électricité, et mène à la construction d'un télégraphe primitif. Il est également l'auteur de deux des quatre équations de Maxwell, qui constituent une théorie globale de l'électromagnétisme. La loi de Gauss pour les champs électriques exprime qu'une charge électrique crée un champ électrique divergeant. Sa loi pour les champs magnétiques énonce qu'un champ magnétique divergent vaut 0, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de monopôle magnétique. Les lignes de champ sont donc obligatoirement fermées.
  • Mort de sa deuxième femme après une longue maladie. Sa fille Therese prend en main les tâches ménagères et s'occupera de Gauss jusqu'à la fin de sa vie.

1855. Le 23 février, il meurt à Göttingen, Hanovre[7] (Allemagne). Il est enterré au cimetière de Albanifriedhof.

[modifier] Reconnaissance

[modifier] Prix

[modifier] Témoignages

  • G. Waldo Dunnington, Carl Frederick Gauss : Le Titan de la Science. L'auteur de cette biographie fut pendant toute sa vie un élève de Gauss. Il écrivit de nombreux articles, et cette biographie.

[modifier] Fictions

[modifier] Portraits, statues

  • Un buste de Gauss, dont l'auteur est le sculpteur Georg Arfmann, est exposé au temple Walhalla depuis le 12 septembre 2007.

[modifier] Utilisation du nom de Gauss

  • L'astéroïde (1001) Gaussia a été nommé en son honneur.
  • L'unité de l'induction magnétique dans l'ancien système d'unités de mesure CGS s'appelait le gauss (G ou Gs). Elle est reliée au tesla (T) par la relation 1 T = 10000 G
  • Un cratère de la Lune se nomme Gauss.
  • La première expédition allemande vers l'Antarctique fut appelée Expédition Gauss.
  • Gaussberg est un volcan découvert par cette expédition.
  • La Gauss Tower est une tour d'observation située en Basse-Saxe.
  • Un concours canadien de mathématiques est organisé par le Centre for Education in Mathematics and Computing tous les ans en l'honneur de Gauss.
  • On trouve dans plusieurs jeux vidéos des armes à accélération magnétique nommées "canon de Gauss" ou "pistolet Gauss". Citons Fallout, Half-life, OGame ou encore Syndicate Wars.
  • En algèbre, la "méthode de Gauss" sert à résoudre des systèmes de n équations linéaires à n inconnues
  • En probabilités, la distribution gaussienne est très fréquemment utilisée, notamment en modélisation.
C. F. Gauss, timbre DDR, 1977
C. F. Gauss, timbre DDR, 1977

[modifier] Utilisation de l'image de Gauss

  • Billets de banque : de 1989 à fin 2001, date de l'abandon de la monnaie allemande au profit de l'euro, le portrait de Gauss, avec une courbe de distribution normale, figurait sur les billets de dix deutschemarks.
  • Timbres : l'Allemagne en a édité trois en son honneur, un en 1955, et deux en 1977 pour son 200e anniversaire.

[modifier] Voir aussi

commons:Accueil

Wikimedia Commons propose des documents multimédia libres sur Carl Friedrich Gauss.

[modifier] Articles connexes

[modifier] Sources et liens externes

Biographies
Liens externes

[modifier] Notes et références

  1. Le prénom Joseph fut choisi en l'honneur de Giuseppe Piazzi,l'astronome qui découvrit Cérès.
  2. On comprit plus tard qu'elle était morte de la tuberculose, dont les premiers signes datent de 1818.
  3. En 1896, deux démonstrations du théorème des nombres premiers seront fournies indépendamment par Jacques Hadamard et Charles-Jean de La Vallée Poussin.
  4. Au cours de sa vie, il produira quatre preuves différentes du théorème et clarifiera considérablement le concept de nombre complexe.
  5. La méthode avait déjà été décrite par Adrien-Marie Legendre en 1805, mais Gauss affirma qu'il l'utilisait depuis 1795.
  6. Son ami Farkas Wolfgang Bolyai essaie en vain pendant de nombreuses années de démontrer le postulat de la parallèle à partir des autres axiomes de la géométrie d'Euclide. Le fils de Bolyai, János Bolyai, découvrit à nouveau la possibilité de géométries non euclidiennes en 1820 ; son travail fut publié en 1832. Plus tard, Gauss essaya de déterminer si le monde physique était en fait euclidien en mesurant des triangles géants.
  7. Aujourd'hui partie du Land de Basse-Saxe.