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    "language": "fr",
    "title": "La Relativité: théorie restreinte et générale, traduction anglaise",
    "author": "Albert Einstein",
    "date": "1916; traduction anglaise publiée en 1920",
    "summary": "Cette traduction anglaise transmet l’introduction d’Einstein à la relativité restreinte et générale. À travers mesures, référentiels et expériences de pensée, elle conduit le lecteur des limites de la mécanique classique vers l’espace-temps et la gravitation géométrique.",
    "learning": "Définir un référentiel et une simultanéité opérationnelle, comprendre les invariants relativistes et savoir jusqu’où les analogies pédagogiques soutiennent la démonstration.",
    "long_summary": "Einstein part de la mesure concrète des positions et des temps pour montrer que la simultanéité à distance exige une procédure. Les transformations relativistes, l’équivalence de la masse et de l’énergie, puis le principe d’équivalence élargissent progressivement le cadre.\n\nLa traduction privilégie la continuité d’un raisonnement accessible sans supprimer tous les termes techniques. Ses métaphores sont des modèles contrôlés, non des preuves isolées. La lecture doit conserver le lien entre exemple, définition opérationnelle et principe physique.",
    "historical_context": "Les manifestes du corpus ne suffisent pas encore à établir précisément le lieu et les circonstances de composition. Les images ci-dessous documentent le monde de l’auteur ou la transmission du texte. Elles ne prétendent pas montrer la scène exacte de son écriture.",
    "material_world_label": "Monde des guerres mondiales, 1914-1945",
    "material_world": {
        "technology": "Électricité, moteur à combustion, acier, aviation, radio, cinéma et production en série transforment vie civile et guerre.",
        "science": "Relativité, physique quantique, chimie, psychologie et génétique changent les cadres du savoir, au sein d’institutions puissantes parfois militarisées.",
        "medicine": "Radiographie, chirurgie, transfusion, antisepsie et premiers antibiotiques sauvent davantage de vies, sans accès universel.",
        "transport": "Train, automobile, tramway, paquebot et avion coexistent. Les armées mécanisent rapidement la mobilité.",
        "agriculture": "Tracteurs, engrais et sélection progressent; rationnement, blocus et réquisitions rappellent la fragilité des approvisionnements.",
        "communication": "Téléphone, télégraphe, radio, cinéma d’actualité et presse touchent des publics massifs; propagande et censure utilisent les mêmes réseaux.",
        "clothing": "Costumes, robes raccourcies, manteaux et chapeaux côtoient uniformes et vêtements de travail. Les pénuries simplifient coupes et matières."
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            "title": "Techniques, sciences et soins",
            "description": "Électricité, moteur à combustion, acier, aviation, radio, cinéma et production en série transforment vie civile et guerre. Relativité, physique quantique, chimie, psychologie et génétique changent les cadres du savoir, au sein d’institutions puissantes parfois militarisées. Radiographie, chirurgie, transfusion, antisepsie et premiers antibiotiques sauvent davantage de vies, sans accès universel."
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            "title": "Se déplacer et communiquer",
            "description": "Train, automobile, tramway, paquebot et avion coexistent. Les armées mécanisent rapidement la mobilité. Téléphone, télégraphe, radio, cinéma d’actualité et presse touchent des publics massifs; propagande et censure utilisent les mêmes réseaux."
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            "title": "Cultiver et se nourrir",
            "description": "Tracteurs, engrais et sélection progressent; rationnement, blocus et réquisitions rappellent la fragilité des approvisionnements."
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            "title": "S’habiller, femmes et hommes",
            "description": "Costumes, robes raccourcies, manteaux et chapeaux côtoient uniformes et vêtements de travail. Les pénuries simplifient coupes et matières."
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            "text": "which corresponds to the theorem of addition for velocities in one direction according to the theory of relativity. The question now arises as to which of these two theorems is the better in accord with experience. On this point we are enlightened by a most important experiment which the brilliant physicist Fizeau performed more than half a century ago, and which has been repeated since then by some of the best experimental physicists, so that there can be no doubt about its result. The experiment is concerned with the following question. Light travels in a motionless liquid with a particular velocity w . How quickly does it travel in the direction of the arrow in the tube T (see the accompanying diagram, Fig. 3) when the liquid above mentioned is flowing through the tube with a velocity v ? In accordance with the principle of relativity we shall certainly have to take for granted that the propagation of light always takes place with the same velocity w with respect to the liquid , whether the latter is in motion with reference to other bodies or not. The velocity of light relative to the liquid and the velocity of the latter relative to the tube are thus known, and we require the velocity of light relative to the tube. It is clear that we have the problem of Section VI again before us. The tube plays the part of the railway embankment or of the co-ordinate system K , the liquid plays the part of the carriage or of the co-ordinate system K′ , and finally, the light plays the part of the man walking along the carriage, or of the moving point in the present section. If we denote the velocity of the light relative to the tube by W , then this is given by the equation (A) or (B), according as the Galilei transformation or the Lorentz transformation corresponds to the facts. Experiment [10] decides in favour of equation (B) derived from the theory of relativity, and the agreement is, indeed, very exact. According to recent and most excellent measurements by Zeeman, the influence of the velocity of flow v on the propagation of light is represented by formula (B) to within one per cent. is the index of refraction of the liquid. On the other hand, owing to the smallness of",
            "translator": "Robert W. Lawson",
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            "language": "fr",
            "text": "qui correspond au théorème d’addition des vitesses suivant une même direction selon la théorie de la relativité. La question se pose maintenant de savoir lequel de ces deux théorèmes s’accorde le mieux avec l’expérience. Sur ce point, une expérience de la plus haute importance, réalisée il y a plus d’un demi-siècle par le brillant physicien Fizeau, nous éclaire. Elle a depuis été répétée par quelques-uns des meilleurs physiciens expérimentateurs, de sorte que son résultat ne fait aucun doute.\n\nL’expérience porte sur la question suivante. La lumière se propage dans un liquide immobile avec une vitesse déterminée w. À quelle vitesse se propage-t-elle dans la direction de la flèche à l’intérieur du tube T (voir le schéma ci-joint, fig. 3) lorsque le liquide mentionné ci-dessus s’écoule dans le tube avec une vitesse v ? Conformément au principe de relativité, nous devrons certainement admettre que la propagation de la lumière s’effectue toujours avec la même vitesse w par rapport au liquide, que celui-ci soit ou non en mouvement par rapport à d’autres corps. La vitesse de la lumière par rapport au liquide et la vitesse de ce dernier par rapport au tube sont donc connues, et nous cherchons la vitesse de la lumière par rapport au tube.\n\nIl est clair que nous retrouvons le problème de la section VI. Le tube joue le rôle du talus ferroviaire ou du système de coordonnées K, le liquide celui du wagon ou du système de coordonnées K′ et, enfin, la lumière celui de l’homme marchant dans le wagon, ou du point mobile de la présente section. Si nous désignons par W la vitesse de la lumière par rapport au tube, celle-ci est donnée par l’équation (A) ou (B), selon que la transformation de Galilée ou la transformation de Lorentz correspond aux faits.\n\nL’expérience [10] tranche en faveur de l’équation (B), déduite de la théorie de la relativité, et l’accord est en vérité très exact. D’après les mesures récentes et remarquablement précises de Zeeman, l’influence de la vitesse d’écoulement v sur la propagation de la lumière est représentée par la formule (B) à un pour cent près.\n\nest l’indice de réfraction du liquide. D’autre part, en raison de la petitesse de",
            "translator": "Codex gpt-5.6-sol",
            "edition": "Prokopton42 non-official AI translation, 2026-09-11",
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