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PROPRIÉTÉS DES PARTICULES La physique des particules est aussi appelée physique des hautes énergies. En effet, pour les
observer il faut monter en énergie plus
elles sont fugitives. Pour cela, les physiciens utilisent des accélérateurs de plus en plus
gigantesques. À ce propos, les particules sont accélérées à des vitesses qui
s'approchent de celle de la lumière pour
bénéficier des effets de la relativité: le temps
est ralenti, laissant la possibilité d'observer les particules les plus
fugaces. |
GLUINO:
particule supersymétrique, partenaire du gluon. Les
chercheurs espèrent la trouver au CERN en utilisant le Grand Collisionneur de
Hadrons nouvellement boosté. Particule qui pourrait expliquer la matière
noire. Source: Supersymetric
glue: the search for gluinos – CERN Autre
présentation Source : ScienceBlog –Have
you found the last fundamental particle – 2014 Originale du Fermilab |
ATOMES |
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Dimensions
Volume:
beaucoup de vide
Masse
Suite en Masse Atome d'hydrogène grossi mille milliards de fois (1012)
Voir Hydrogène Particule
ou onde: les deux à la fois …
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Nature des particules
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les briques de
bases ne sont pas des particules physiques,
mais des champs. Comme le champ électrique
ou magnétique. Un champ est réparti un peu partout dans l'espace et varie
avec le temps. Chaque particule est associée à son champ. L'électron est en fait un champ électronique, une
sorte de fluide réparti dans l'espace. Ce que nous observons comme étant un
électron est une perturbation dans le champ, une ondulation
particulière. Toutes les particules sont des ondulations de champ. Ces champs peuvent être vus à la manière des montagnes où
l'eau coule sur la ligne de plus grande pente. Il en va ainsi des
interactions entre particules. Every
particle is actually a field. The
universe is full of fields, and what we think of as particles are just excitations
of those fields, like waves in an ocean. An electron, for example, is just an
excitation of an electron field. said Caltech theoretical physicist Sean Carroll Par exemple, la radioactivité
s'explique mieux en termes de champs. Les neutrons mutent en protons et les
électrons en neutrinos. Il ne s'agit pas d'une métamorphose, mais simplement
d'une excitation différente de champ, d'un échange d'énergie entre champs. Le boson de Higgs est, en fait, un
champ dont l'excitation se traduit par la prise de masse de la
"particule". |
Voir Champ
de gravitation
D'après un texte de conférence
de Sean Caroll (anglais)
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Voir Tableau
synthétique
Note:
Pour
dernières mise à jour de ces valeurs (masses) Commentaires
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Sym. |
Nom |
Spin |
Charge |
Masse (GeV/c²) |
Effet |
|
|
Photon |
1 |
0 |
0 |
Électromagnétique Phénomènes électriques Vitesse de la lumière |
|
W+ W- |
Boson
vecteur W |
1 |
+1 −1 |
80,4 |
Interaction
faible Désintégrations radioactives Lent, durée de vie courte
(10-24 s) |
|
Z0 |
Boson
vecteur Z |
1 |
0 |
91,2 |
||
g |
Gluon |
1 |
0 |
0 |
Interaction
FORTE Colle les quarks Vitesse de la lumière |
|
H0 |
Boson
de Higgs |
0 |
0 |
> 112 |
Masse?
Non observé |
|
G |
Graviton |
2 |
0 |
0 |
Gravitation
? Non observé |
|
Photon Gluon Graviton |
Sont des luxons:
particules se déplaçant dans le vide à la vitesse de la lumière Leur masse au repos est nulle, mais le
luxon n'est jamais au repos. |
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Commentaires
Et après?
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Voir Bosons BEH / Gravitation
/ Masse (les deux types)
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Voir Échelle des
objets infiniment petits |
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Thalès |
1 |
|
|
|
Empédocle |
4 |
|
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|
Démocrite |
? |
|
|
1803 |
John Dalton |
1 |
|
|
1900 |
Chimistes |
92 |
||
1910 |
Lord Rutherford |
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
1930 |
|
4 |
|
|
aujourd'hui |
matière |
12 |
|
|
|
mais, en fait |
60 |
|
|
Les
antiparticules ont été imaginées dans le cadre de la théorie quantique des
champs pour rendre cohérents les principes connus comme ceux de la mécanique
quantique et ceux de la relativité. À
chaque particule est associée une antiparticule de même masse et de charge
électrique opposée. Toutes
les antiparticules ont été effectivement détectées. Selon
Ettore Majorana en 1937, certaines particules seraient leurs propres
antiparticules. Elles tireraient leur mase de leur interaction avec
elles-mêmes. En 2014, l'équipe d'Ali Yazdani (Princeton) utilise un microscope à effet
tunnel, ce qui leur a permis d'observer des excitations quantiques, des
quasi-particules. D'après La recherche décembre 2014 |
Voir
L'homme émet de l'antimatière
Suite |
|
Voir |
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