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Mécanique Quantique -

 
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K 2
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K 2

PostPosted: Mon 12 Aug - 18:26 (2013)    Post subject: Mécanique Quantique - Reply with quote

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K 2 Présente le Boson de Higgs :

Juste après le Big Bang, le champ de Higgs était nul, mais, lorsque l’Univers a commencé à se refroidir, et que la température est tombée en dessous d’une certaine valeur critique, le champ s’est développé spontanément, si bien que toutes les particules interagissant avec ce champ ont acquis une masse. Plus une particule interagit avec ce champ, plus elle est massive. Les particules comme le photon, qui n’interagissent pas avec le champ, se retrouvent totalement dépourvues de masse. Comme tous les champs fondamentaux, le champ de Higgs est associé à une particule, le boson de Higgs. Le boson de Higgs est la manifestation visible du champ de Higgs, un peu comme la vague à la surface de la mer.

On entend par « unification » le fait que l’électricité, le magnétisme, la lumière et certains types de radioactivité sont tous des manifestations d’une seule et même force appelée force électrofaible.

L’insaisissable particule
Pendant de nombreuses années, le problème a été qu’aucune expérience n’avait observé le boson de Higgs, ce qui aurait permis de confirmer la théorie. Le 4 juillet 2012, les expériences ATLAS et CMS auprès du Grand collisionneur de hadrons (LHC) ont annoncé qu'elles avaient toutes deux observé une nouvelle particule dont la masse se situait dans la région des 126 GeV.
Cette particule présente des caractéristiques compatibles avec celles du boson de Higgs, mais de nouvelles analyses sont nécessaires pour qu’on puisse déterminer s’il s’agit du boson de Higgs prédit par le Modèle standard. Le boson de Higgs, tel qu’il est décrit par le Modèle standard, est la manifestation la plus simple du mécanisme de Brout-Englert-Higgs. D’autres types de bosons de Higgs sont prédits par d’autres théories allant au-delà du Modèle standard.

Le 4 juillet 2012, le Cern annonçait la découverte d’un nouveau boson lors d’une conférence en présence de Peter Higgs, François Englert, Gerald Guralnik, Carl Richard Hagen, mais hélas sans Robert Brout. On savait qu’il s’agissait très probablement du boson de Higgs, ce qui a été confirmé depuis.

Peter Higgs




La "particule de Dieu" découverte, l'été dernier, par les physiciens du ... un accélérateur de particules pour faire apparaître le boson de Higgs.




Lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. »
Confucius
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K 2
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K 2

PostPosted: Mon 12 Aug - 20:19 (2013)    Post subject: Mécanique Quantique - Reply with quote

K 2 Présente le grand collecteur de Hadrons (LHC)




Le LHC, l’accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant du monde, est le dernier maillon du complexe d’accélérateurs du CERN.

Il consiste en un anneau de 27 kilomètres de circonférence formé d’aimants supraconducteurs et de structures accélératrices qui augmentent l’énergie des particules qui y circulent.

À l’intérieur de l’accélérateur, deux faisceaux de particules circulent à des énergies
très élevées et à une vitesse proche de celle de la lumière avant de rentrer en
collision l’un avec l’autre. Les faisceaux circulent en sens opposé, dans des tubes
distincts placés sous un vide très poussé (ultravide).

Ils sont guidés le long de l’anneau de l’accélérateur par un puissant champ magnétique,
généré par des électroaimants supraconducteurs.

Ces derniers sont composés de bobines d’un câble électrique spécial fonctionnant
à l'état supraconducteur, c’est-à-dire conduisant l’électricité sans résistance ni perte d’énergie.

Pour cela, les aimants doivent être refroidis à -271°C, une température plus froide
que celle de l’espace intersidéral.

 C’est la raison pour laquelle une grande partie de l’accélérateur est reliée à un
système de distribution d’hélium liquide qui refroidit les aimants ainsi que
d’autres systèmes annexes.
Des milliers d’aimants de types et de tailles différents sont utilisés pour diriger
les faisceaux le long de l’accélérateur. Parmi eux, les aimants principaux,
dont 1234 aimants dipolaires de 15m de long utilisés pour courber la trajectoire
des faisceaux, et 392 aimants quadripolaires de 5 à 7m de long qui concentrent
les faisceaux. Juste avant la collision, un autre type d’aimant est utilisé pour “coller”
les particules les unes aux autres, de façon à augmenter les probabilités d’une collision.

Ces particules sont si minuscules que les faire entrer en collision revient à lancer
deux aiguilles éloignés de 10km, l’une contre l’autre !

Tous les systèmes de contrôle de l’accélérateur et de leur infrastructure technique
sont regroupés au Centre de contrôle du CERN. C’est depuis ce Centre que sont
déclenchées les collisions des faisceaux au centre des détecteurs de particules


Source : http://home.web.cern.ch/fr/about/accelerators/large-hadron-collider
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ACHILLE
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PostPosted: Sun 13 Oct - 15:13 (2013)    Post subject: Mécanique Quantique - Reply with quote

Plus petit que petit, ça existe encore...

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K 2
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PostPosted: Sun 13 Oct - 18:18 (2013)    Post subject: Mécanique Quantique - Reply with quote

K 2 Apprend le Sourire.

K 2 Dit en effet à son Ami Achille.

Dans l'infini petit, il y a encore plus petit que petit, les Interstitiels et les Inter-Interrstitiels.
Pour les découvertes extrêmement récentes.

Pour en comprendre l'importance, il faut revenir à une échelle de compréhension, tel le grain
de sable. Cet agrégat varie en grosseur entre 0.02 mm et 3mm.

Chaque grain est composé de silice et d'un pont. A chaque pile de ce pont, le grain renferme
une goutte d'eau, qui ELLES, ont pour fonction mécanique la portance.

Quand deux grains de sable sont en cohésion (les formes de chaque grain épousent presque
un grain par rapport à l'autre). Toutefois, se créait un vide dit Interstitiel qui sera comblé par
le ciment. De là, la poussière de ciment est également composée de grains plus fins, dont
le vide Inter - Interstitiel sera épousé par l'eau.

Dans l'infini petit petit, les chercheurs continuent d'Apprendre si, à la place de l'eau, un gaz
y était injecté sans compression, s'il pouvait y résider encore un vide (espace).

K 2
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ACHILLE
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PostPosted: Sun 13 Oct - 19:33 (2013)    Post subject: Mécanique Quantique - Reply with quote

Bien que n'ayant pas la même vocation le magnétron fonctionne
avec les mêmes effets physiques.


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K 2
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PostPosted: Mon 14 Oct - 19:15 (2013)    Post subject: Mécanique Quantique - Reply with quote

K 2 Est d'accord avec son Ami Achille.

K 2 Dit qu'il faudrait reprendre les recherches effectuées en 1943 sur le
"Philadelphia" par les plus éminents spécialistes de l'époque, sur l'électromagnétisme,
dont Einstein, pour percevoir ou entrevoir un semblant de "vérité" sur le magnétron.

K 2
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