{"id":6197,"date":"2025-03-08T12:45:14","date_gmt":"2025-03-08T11:45:14","guid":{"rendered":"https:\/\/lesminis.fr\/blog\/?p=6197"},"modified":"2026-03-06T17:00:17","modified_gmt":"2026-03-06T16:00:17","slug":"henrietta-swan-leavitt-cepheides-distance-galaxies-astronomie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lesminis.fr\/blog\/henrietta-swan-leavitt-cepheides-distance-galaxies-astronomie\/","title":{"rendered":"Henrietta Swan Leavitt. Elle a invent\u00e9 la r\u00e8gle qui permet de mesurer l&rsquo;univers. Elle \u00e9tait pay\u00e9e 25 centimes de l&rsquo;heure. On a propos\u00e9 de lui donner le prix Nobel apr\u00e8s sa mort, sans savoir qu&rsquo;elle \u00e9tait morte."},"content":{"rendered":"<p>En <strong>1924<\/strong>, le math\u00e9maticien su\u00e9dois G\u00f6sta Mittag-Leffler \u00e9crit une lettre \u00e0 l&rsquo;observatoire de Harvard pour annoncer qu&rsquo;il envisage de proposer <strong>Henrietta Swan Leavitt<\/strong> pour le prix Nobel de physique de 1926. Il est \u00ab\u00a0profond\u00e9ment impressionn\u00e9\u00a0\u00bb par sa d\u00e9couverte d&rsquo;une loi reliant la luminosit\u00e9 des \u00e9toiles c\u00e9ph\u00e9ides \u00e0 leur p\u00e9riode de pulsation. Cette loi a permis \u00e0 Edwin Hubble de d\u00e9montrer que notre galaxie n&rsquo;est pas seule dans l&rsquo;univers.<\/p>\n<p>La lettre est transmise au directeur de Harvard, Harlow Shapley. Il r\u00e9pond \u00e0 Mittag-Leffler qu&rsquo;Henrietta Leavitt est morte trois ans plus t\u00f4t, en <strong>1921<\/strong>. Le prix Nobel ne peut pas \u00eatre attribu\u00e9 \u00e0 titre posthume. Elle n&rsquo;a jamais \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9e.<\/p>\n<p>Hubble avait dit plusieurs fois qu&rsquo;elle m\u00e9ritait le Nobel. Il n&rsquo;a pas pu le lui donner non plus &#8211; c&rsquo;est lui qui l&rsquo;a re\u00e7u, pour les travaux qu&rsquo;il avait construits sur sa d\u00e9couverte.<\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_83 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table of Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/lesminis.fr\/blog\/henrietta-swan-leavitt-cepheides-distance-galaxies-astronomie\/#Lancaster_Massachusetts_4_juillet_1868\" >Lancaster, Massachusetts, 4 juillet 1868<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/lesminis.fr\/blog\/henrietta-swan-leavitt-cepheides-distance-galaxies-astronomie\/#Les_Harvard_Computers\" >Les Harvard Computers<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/lesminis.fr\/blog\/henrietta-swan-leavitt-cepheides-distance-galaxies-astronomie\/#Les_Nuages_de_Magellan_et_les_etoiles_qui_clignotent\" >Les Nuages de Magellan et les \u00e9toiles qui clignotent<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/lesminis.fr\/blog\/henrietta-swan-leavitt-cepheides-distance-galaxies-astronomie\/#1908_la_premiere_publication\" >1908 : la premi\u00e8re publication<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/lesminis.fr\/blog\/henrietta-swan-leavitt-cepheides-distance-galaxies-astronomie\/#1912_la_loi_de_Leavitt\" >1912 : la loi de Leavitt<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/lesminis.fr\/blog\/henrietta-swan-leavitt-cepheides-distance-galaxies-astronomie\/#Ce_que_sa_regle_a_rendu_possible\" >Ce que sa r\u00e8gle a rendu possible<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/lesminis.fr\/blog\/henrietta-swan-leavitt-cepheides-distance-galaxies-astronomie\/#La_fin_de_sa_vie_et_la_nomination_posthume\" >La fin de sa vie et la nomination posthume<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Lancaster_Massachusetts_4_juillet_1868\"><\/span>Lancaster, Massachusetts, 4 juillet 1868<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Henrietta Swan Leavitt na\u00eet le <strong>4 juillet 1868<\/strong> \u00e0 Lancaster, dans le Massachusetts, premi\u00e8re des sept enfants de George Roswell Leavitt, pasteur d&rsquo;une \u00e9glise congr\u00e9gationaliste, et de sa femme Henrietta Swan Kendrick. La famille d\u00e9m\u00e9nage \u00e0 Cambridge, puis \u00e0 Cleveland, dans l&rsquo;Ohio.<\/p>\n<p>En <strong>1885<\/strong>, elle entre \u00e0 l&rsquo;<strong>Oberlin College<\/strong> dans l&rsquo;Ohio, l&rsquo;une des premi\u00e8res universit\u00e9s mixtes des \u00c9tats-Unis. Elle y passe deux ans avant de se transf\u00e9rer \u00e0 la <strong>Society for the Collegiate Instruction of Women<\/strong> \u00e0 Cambridge, Massachusetts &#8211; ce qui deviendra le <strong>Radcliffe College<\/strong>, l&rsquo;annexe f\u00e9minine de Harvard (les femmes n&rsquo;\u00e9taient pas admises \u00e0 Harvard m\u00eame). Elle y obtient son dipl\u00f4me en <strong>1892<\/strong>.<\/p>\n<p>C&rsquo;est en quatri\u00e8me ann\u00e9e d&rsquo;universit\u00e9 qu&rsquo;elle choisit un cours d&rsquo;astronomie, presque par hasard. Elle s&rsquo;y r\u00e9v\u00e8le brillante. Elle commence aussi, \u00e0 cette \u00e9poque, \u00e0 perdre l&rsquo;ou\u00efe progressivement &#8211; une surdit\u00e9 qui s&rsquo;aggravera tout au long de sa carri\u00e8re.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Les_Harvard_Computers\"><\/span>Les Harvard Computers<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>En <strong>1893<\/strong>, le directeur du <strong>Harvard College Observatory<\/strong>, <strong>Edward Charles Pickering<\/strong>, recrute des \u00ab\u00a0calculatrices humaines\u00a0\u00bb pour un projet colossal : analyser et cataloguer la luminosit\u00e9 de toutes les \u00e9toiles mesurables \u00e0 partir de plaques photographiques du ciel. Ce travail est jug\u00e9 trop r\u00e9p\u00e9titif et trop minutieux pour les astronomes masculins. Il est confi\u00e9 \u00e0 des femmes, qui seront connues sous le nom de <strong>Harvard Computers<\/strong>.<\/p>\n<p>Henrietta Leavitt entre \u00e0 l&rsquo;observatoire comme assistante b\u00e9n\u00e9vole en <strong>1895<\/strong>. Elle obtient un poste permanent en <strong>1902<\/strong>, r\u00e9mun\u00e9r\u00e9 \u00e0 environ <strong>25 \u00e0 30 centimes de l&rsquo;heure<\/strong> &#8211; soit 10,50 dollars par semaine \u00e0 une \u00e9poque o\u00f9 les femmes ne sont pas admises dans les grands observatoires \u00e0 lunettes ou t\u00e9lescopes. Son travail se fait sur des plaques : des images photographiques du ciel sur lesquelles elle mesure la position et la brillance des \u00e9toiles \u00e0 la loupe et \u00e0 la r\u00e8gle, heure apr\u00e8s heure.<\/p>\n<p>Les femmes avec qui elle travaille ne sont pas des assistantes ordinaires. <strong>Williamina Fleming<\/strong>, <strong>Annie Jump Cannon<\/strong> (qui deviendra sourde elle aussi, par la scarlatine) et d&rsquo;autres produisent certaines des classifications stellaires les plus importantes du XIXe si\u00e8cle. Leavitt progresse rapidement et devient responsable du <strong>d\u00e9partement de photom\u00e9trie stellaire photographique<\/strong> de l&rsquo;observatoire.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Les_Nuages_de_Magellan_et_les_etoiles_qui_clignotent\"><\/span>Les Nuages de Magellan et les \u00e9toiles qui clignotent<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Dans le cadre de ses travaux, on lui confie l&rsquo;analyse des plaques photographiques des <strong>Nuages de Magellan<\/strong> &#8211; deux galaxies satellites de la Voie lact\u00e9e, visibles dans le ciel de l&rsquo;h\u00e9misph\u00e8re sud. Elle est charg\u00e9e d&rsquo;y rep\u00e9rer les <strong>\u00e9toiles variables<\/strong> : des \u00e9toiles dont la luminosit\u00e9 n&rsquo;est pas constante, mais fluctue p\u00e9riodiquement.<\/p>\n<p>Pour rep\u00e9rer ces variations, elle superpose le d\u00e9veloppement positif d&rsquo;une photo avec le n\u00e9gatif d&rsquo;une image du m\u00eame secteur du ciel prise \u00e0 un autre moment : l\u00e0 o\u00f9 une \u00e9toile a chang\u00e9 de brillance, les deux images ne se superposent pas parfaitement. Elle analyse des milliers de plaques. Elle recense des milliers d&rsquo;\u00e9toiles variables.<\/p>\n<p>Au fil du travail, elle remarque quelque chose. Parmi les \u00e9toiles variables des Nuages de Magellan, certaines ont un comportement particuli\u00e8rement r\u00e9gulier &#8211; elles clignotent selon un rythme pr\u00e9cis et reproductible. On les appellera les <strong>c\u00e9ph\u00e9ides<\/strong>, du nom de l&rsquo;\u00e9toile Delta C\u00e9ph\u00e9e o\u00f9 ce type de comportement avait \u00e9t\u00e9 observ\u00e9 pour la premi\u00e8re fois en 1784.<\/p>\n<p>Et ces c\u00e9ph\u00e9ides ont une propri\u00e9t\u00e9 que Leavitt commence \u00e0 percevoir : <strong>les plus lumineuses ont les p\u00e9riodes les plus longues.<\/strong> Plus une \u00e9toile met de temps \u00e0 compl\u00e9ter un cycle complet de variation, plus elle est brillante en r\u00e9alit\u00e9.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1908_la_premiere_publication\"><\/span>1908 : la premi\u00e8re publication<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>En <strong>1908<\/strong>, elle publie ses r\u00e9sultats dans les <em>Annals of the Harvard College Observatory<\/em> (volume 60) : un catalogue de <strong>1 777 \u00e9toiles variables<\/strong> dans les Nuages de Magellan, avec une note sur la relation observ\u00e9e entre p\u00e9riode et luminosit\u00e9 pour une quinzaine de c\u00e9ph\u00e9ides. C&rsquo;est la premi\u00e8re mention publi\u00e9e de ce qui deviendra la loi de Leavitt. \u00c0 ce stade, c&rsquo;est encore une observation empirique.<\/p>\n<p>Elle est alors hospitalis\u00e9e pour une maladie non pr\u00e9cis\u00e9e. Elle continue \u00e0 travailler de chez elle sur des clich\u00e9s qu&rsquo;on lui fait parvenir, puis rentre \u00e0 l&rsquo;observatoire en 1910, avant de s&rsquo;absenter de nouveau plusieurs mois apr\u00e8s la mort de son p\u00e8re.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1912_la_loi_de_Leavitt\"><\/span>1912 : la loi de Leavitt<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>En mars <strong>1912<\/strong>, l&rsquo;observatoire de Harvard publie la <strong>circulaire n\u00b0173<\/strong>, pr\u00e9par\u00e9e par Leavitt, avec une \u00e9tude d\u00e9taill\u00e9e de <strong>25 c\u00e9ph\u00e9ides<\/strong> du Petit Nuage de Magellan. Elle confirme la relation : il existe bien un lien math\u00e9matique pr\u00e9cis et lin\u00e9aire entre le logarithme de la p\u00e9riode de pulsation d&rsquo;une c\u00e9ph\u00e9ide et le logarithme de sa luminosit\u00e9.<\/p>\n<p>Ce que cela signifie concr\u00e8tement : si vous observez une c\u00e9ph\u00e9ide n&rsquo;importe o\u00f9 dans le ciel et que vous mesurez combien de jours il lui faut pour compl\u00e9ter un cycle de variation, vous pouvez d\u00e9duire quelle est sa luminosit\u00e9 r\u00e9elle. Et une fois que vous connaissez la luminosit\u00e9 r\u00e9elle d&rsquo;une \u00e9toile, vous pouvez calculer \u00e0 quelle distance elle se trouve en comparant cette luminosit\u00e9 r\u00e9elle avec la brillance apparente que vous observez &#8211; la lumi\u00e8re s&rsquo;affaiblit en se propageant dans l&rsquo;espace selon une loi physique pr\u00e9cise.<\/p>\n<p>Les c\u00e9ph\u00e9ides deviennent ce qu&rsquo;on appellera des <strong>chandelles standard<\/strong> : des \u00e9talons de mesure de distance utilisables \u00e0 des milliers d&rsquo;ann\u00e9es-lumi\u00e8re. Henrietta Leavitt venait d&rsquo;inventer une r\u00e8gle pour mesurer l&rsquo;univers.<\/p>\n<p>Elle n&rsquo;obtient pas l&rsquo;autorisation de Pickering d&rsquo;effectuer la calibration suivante &#8211; d\u00e9terminer la distance absolue d&rsquo;au moins une c\u00e9ph\u00e9ide proche pour ancrer l&rsquo;\u00e9chelle. C&rsquo;est l&rsquo;astronome danois <strong>Ejnar Hertzsprung<\/strong> qui effectue cette \u00e9tape en 1913, permettant de transformer la relation de Leavitt en outil de mesure op\u00e9rationnel.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Ce_que_sa_regle_a_rendu_possible\"><\/span>Ce que sa r\u00e8gle a rendu possible<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>En <strong>1918<\/strong>, l&rsquo;astronome <strong>Harlow Shapley<\/strong> utilise la relation p\u00e9riode-luminosit\u00e9 de Leavitt pour calibrer les distances des amas globulaires de la Voie lact\u00e9e. Il en d\u00e9duit que le centre de notre galaxie se trouve \u00e0 environ 50 000 ann\u00e9es-lumi\u00e8re du Soleil &#8211; et non au centre, comme on le croyait jusqu&rsquo;alors. La Voie lact\u00e9e est bien plus grande qu&rsquo;estim\u00e9.<\/p>\n<p>En <strong>1923-1924<\/strong>, <strong>Edwin Hubble<\/strong> rep\u00e8re une c\u00e9ph\u00e9ide dans ce qu&rsquo;on appelle alors la \u00ab\u00a0n\u00e9buleuse d&rsquo;Androm\u00e8de\u00a0\u00bb. Il mesure sa p\u00e9riode. Il applique la relation de Leavitt. Il calcule une distance : environ un million d&rsquo;ann\u00e9es-lumi\u00e8re (la valeur accept\u00e9e aujourd&rsquo;hui est 2,4 millions). C&rsquo;est un ordre de grandeur sup\u00e9rieur \u00e0 la taille de la Voie lact\u00e9e. Conclusion : cette \u00ab\u00a0n\u00e9buleuse\u00a0\u00bb n&rsquo;est pas \u00e0 l&rsquo;int\u00e9rieur de notre galaxie. C&rsquo;est une galaxie \u00e0 part enti\u00e8re.<\/p>\n<p>La nuit o\u00f9 Hubble fait ce calcul, le d\u00e9bat entre astronomes sur la nature des \u00ab\u00a0n\u00e9buleuses spirales\u00a0\u00bb est tranch\u00e9. Notre galaxie n&rsquo;est pas seule. L&rsquo;univers est compos\u00e9 de milliards de galaxies. Cette r\u00e9volution de notre compr\u00e9hension du cosmos repose sur la r\u00e8gle d\u00e9couverte par Henrietta Swan Leavitt en analysant des plaques photographiques \u00e0 25 centimes de l&rsquo;heure.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"La_fin_de_sa_vie_et_la_nomination_posthume\"><\/span>La fin de sa vie et la nomination posthume<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Henrietta Leavitt continue \u00e0 travailler \u00e0 Harvard jusqu&rsquo;\u00e0 la fin de sa vie. En dehors de la relation c\u00e9ph\u00e9ide-luminosit\u00e9, elle d\u00e9couvre au cours de sa carri\u00e8re <strong>4 novas<\/strong> et plus de <strong>2 400 \u00e9toiles variables<\/strong> &#8211; un chiffre qui repr\u00e9sentait plus de la moiti\u00e9 de toutes celles connues en 1930. Elle met aussi au point les \u00e9talons de magnitude photographique qui permettront \u00e0 l&rsquo;ensemble de la communaut\u00e9 astronomique mondiale de comparer ses mesures.<\/p>\n<p>Elle meurt le <strong>12 d\u00e9cembre 1921<\/strong> \u00e0 Cambridge, Massachusetts, d&rsquo;un cancer, \u00e0 <strong>53 ans<\/strong>. Elle ne s&rsquo;est jamais mari\u00e9e.<\/p>\n<p>En <strong>1924-1925<\/strong>, G\u00f6sta Mittag-Leffler, de l&rsquo;Acad\u00e9mie royale des sciences de Su\u00e8de, entreprend de la proposer pour le prix Nobel de physique de 1926. Il lui \u00e9crit directement \u00e0 l&rsquo;observatoire de Harvard : <em>\u00ab\u00a0Votre admirable d\u00e9couverte de la loi empirique reliant la magnitude et la p\u00e9riode des c\u00e9ph\u00e9ides m&rsquo;a si profond\u00e9ment impressionn\u00e9 que je suis s\u00e9rieusement enclin \u00e0 consid\u00e9rer votre candidature.\u00a0\u00bb<\/em> Il ne sait pas qu&rsquo;elle est morte quatre ans plus t\u00f4t. Le Nobel ne se d\u00e9cerne pas \u00e0 titre posthume.<\/p>\n<p>Un ast\u00e9ro\u00efde porte aujourd&rsquo;hui son nom : <strong>(5383) Leavitt<\/strong>. Un crat\u00e8re lunaire aussi. Sa d\u00e9couverte s&rsquo;appelle officiellement la <strong>loi de Leavitt<\/strong>. Les c\u00e9ph\u00e9ides sont encore aujourd&rsquo;hui l&rsquo;un des outils de mesure de distance les plus utilis\u00e9s en astronomie extragalactique.<\/p>\n<p>Son histoire s&rsquo;inscrit dans cette s\u00e9rie en creux : elle fait partie des femmes dont le travail a rendu possible celui d&rsquo;autres &#8211; des hommes dont les noms sont dans les livres. Comme <a href=\"https:\/\/lesminis.fr\/blog\/rosalind-franklin-adn-photo-51-decouverte-cristallographie\/\">Rosalind Franklin<\/a> dont les donn\u00e9es ont permis de d\u00e9crire la structure de l&rsquo;ADN, comme <a href=\"https:\/\/lesminis.fr\/blog\/evelyn-boyd-granville-mathematicienne-apollo-trajectoires-ibm\/\">Evelyn Boyd Granville<\/a> dont les calculs ont guid\u00e9 les astronautes vers la Lune. Ce que toutes ces histoires partagent, c&rsquo;est la distance entre ce qui a \u00e9t\u00e9 accompli et ce qui a \u00e9t\u00e9 reconnu, comme le rappelle <a href=\"https:\/\/lesminis.fr\/blog\/journee-internationale-droits-femmes-enfants\/\">notre article sur la Journ\u00e9e internationale des droits des femmes<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En 1924, le math\u00e9maticien su\u00e9dois G\u00f6sta Mittag-Leffler \u00e9crit une lettre \u00e0 l&rsquo;observatoire de Harvard pour annoncer qu&rsquo;il envisage de proposer Henrietta Swan Leavitt pour le prix Nobel de physique de 1926. Il est \u00ab\u00a0profond\u00e9ment impressionn\u00e9\u00a0\u00bb par sa d\u00e9couverte d&rsquo;une loi reliant la luminosit\u00e9 des \u00e9toiles c\u00e9ph\u00e9ides \u00e0 leur p\u00e9riode de pulsation. 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