{"id":10792,"date":"2017-11-22T22:14:28","date_gmt":"2017-11-22T22:14:28","guid":{"rendered":"http:\/\/dev.yogaesoteric.net\/spiritualite-universelle-fr\/la-science-confirme-les-traditions-spirituelles-1603-fr\/un-supersolide-cree-pour-la-premiere-fois-en-laboratoire\/"},"modified":"2017-11-22T22:14:28","modified_gmt":"2017-11-22T22:14:28","slug":"un-supersolide-cree-pour-la-premiere-fois-en-laboratoire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yogaesoteric.net\/fr\/un-supersolide-cree-pour-la-premiere-fois-en-laboratoire\/","title":{"rendered":"Un supersolide cr\u00e9\u00e9 pour la premi\u00e8re fois en laboratoire"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\">\n    \n  <\/p>\n<p align=\"justify\">Avec un gaz refroidi quasi au z&#233;ro absolu, des chercheurs ont cr&#233;&#233; un &#233;tat de la mati&#232;re &#233;tonnant, &#224; la fois superfluide et solide, pr&#233;dit il y a pr&#232;s de 50 ans. <\/p>\n<p align=\"justify\">Cette simulation num&#233;rique met en &#233;vidence des r&#233;gions de surdensit&#233; et de sous-densit&#233; dans un condensat de Bose-Einstein. Le motif r&#233;gulier indique que le condensat a une structure cristalline solide. En reproduisant ce syst&#232;me, il est possible de cr&#233;er alors un supersolide pr&#233;sentant aussi des propri&#233;t&#233;s de superfluidit&#233;. <\/p>\n<p align=\"justify\">Nombre de ph&#233;nom&#232;nes de la physique quantique semblent paradoxaux. Les supersolides en sont un exemple. Il s&#8217;agit d&#8217;un cristal solide qui pr&#233;sente dans certaines conditions les propri&#233;t&#233;s d&#8217;un superfluide, de sorte qu&#8217;une impuret&#233; qui le traverserait ne subirait aucune force de friction malgr&#233; la structure &#171; rigide &#187; du solide. Imagin&#233;s dans les ann&#233;es 1960, de tels supersolides peuvent-ils r&#233;ellement exister ? Deux &#233;quipes, du MIT (l&#8217;institut de technologie du Massachusetts) et de l&#8217;&#233;cole polytechnique f&#233;d&#233;rale de Zurich, ont r&#233;ussi &#224; en cr&#233;er une forme &#224; partir de condensats de Bose-Einstein. <\/p>\n<p align=\"center\">\n    <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"border-top-color: ; border-left-color: ; border-bottom-color: ; border-right-color: \" border=\"0\" hspace=\"5\" alt=\"\" vspace=\"5\" src=\"\/all_uploads\/uploads-oct17\/22.11.2017\/12795\/12795_1.jpg\" width=\"550\" height=\"314\" \/>&#160;<\/p>\n<p align=\"justify\">Les condensats de Bose-Einstein sont des &#233;tats de la mati&#232;re dans lesquels les atomes se retrouvent tous dans le m&#234;me &#233;tat quantique et pr&#233;sentent alors des propri&#233;t&#233;s collectives particuli&#232;res. Le ph&#233;nom&#232;ne a &#233;t&#233; pr&#233;dit en 1925 par Albert Einstein &#224; partir des travaux de Satyendranath Bose. Un des condensats de Bose-Einstein les plus connus est l&#8217;h&#233;lium-4, qui devient superfluide &#224; une temp&#233;rature inf&#233;rieure &#224; 2 kelvins : les frictions disparaissent et la viscosit&#233; du fluide devient nulle. D&#8217;autres types de condensats de Bose-Einstein sont obtenus &#224; partir de gaz dilu&#233;s d&#8217;atomes refroidis par des lasers. Wolfgang Ketterle a obtenu le prix Nobel de physique en 2001 pour ses travaux sur de tels syst&#232;mes. Il dirige l&#8217;&#233;quipe du MIT qui a r&#233;alis&#233; un supersolide. <\/p>\n<p align=\"justify\">L&#8217;id&#233;e de supersolide a &#233;t&#233; propos&#233;e d&#232;s 1969 par les th&#233;oriciens russes Alexander Andreev et Ilya Liftshitz, David Thouless (prix Nobel de physique en 2016) et d&#8217;autres. Pour les r&#233;aliser exp&#233;rimentalement, la premi&#232;re piste fut de partir de l&#8217;h&#233;lium-4. &#192; basse temp&#233;rature, son &#233;tat quantique l&#8217;emp&#234;che de geler &#224; moins d&#8217;appliquer une pression d&#8217;au moins 25 atmosph&#232;res. Les atomes s&#8217;ordonnent r&#233;guli&#232;rement et forment un r&#233;seau cristallin. Le solide est cependant tr&#232;s souple car le r&#233;seau contient de nombreux trous, ou lacunes. Or d&#8217;apr&#232;s les th&#233;oriciens, ces lacunes se d&#233;placent de fa&#231;on coh&#233;rente dans l&#8217;h&#233;lium-4 solide et sans frottement, comme dans un superfluide. On aurait ainsi un comportement de supersolide. Cependant, l&#8217;h&#233;lium-4 supersolide n&#8217;a jamais pu &#234;tre mis en &#233;vidence en laboratoire malgr&#233; plusieurs annonces, qui n&#8217;ont pas r&#233;sist&#233; &#224; des analyses m&#233;ticuleuses. <\/p>\n<p align=\"justify\">Les condensats de Bose-Einstein de gaz d&#8217;atomes froids sont plus facilement contr&#244;lables que l&#8217;h&#233;lium-4 superfluide, en particulier en utilisant des lasers. Un autre avantage est qu&#8217;ils se pr&#234;tent tr&#232;s bien aux observations. Wolfgang Ketterle et son &#233;quipe, ainsi que Tilman Esslinger et son groupe &#224; Zurich, ont donc utilis&#233; des gaz d&#8217;atomes refroidis pour produire des supersolides. La premi&#232;re &#233;quipe a utilis&#233; des lasers pour cr&#233;er des ondes dans un gaz d&#8217;atomes de sodium. Les atomes se r&#233;partissent alors en r&#233;gions de surdensit&#233; et en r&#233;gions de sous densit&#233; formant des stries r&#233;guli&#232;rement espac&#233;es. <\/p>\n<p align=\"justify\">L&#8217;&#233;quipe de Tilman Esslinger a utilis&#233; une autre technique. Un gaz d&#8217;atomes de rubidium est plac&#233; entre deux cavit&#233;s optiques encadr&#233;es par des miroirs formant un angle de 60&#176;. &#192; cela s&#8217;ajoute un faisceau de lumi&#232;re unidirectionnel qui interagit avec les atomes. Ceux-ci s&#8217;organisent alors, mais la sym&#233;trie est perturb&#233;e par les cavit&#233;s suivant des crit&#232;res bien pr&#233;cis. C&#8217;est exactement ce que cherchaient &#224; produire les physiciens car, d&#8217;un point de vue th&#233;orique, l&#8217;obtention d&#8217;un supersolide n&#8217;est possible qu&#8217;en brisant deux types de sym&#233;tries du condensat de Bose-Einstein. L&#8217;exp&#233;rience de Wolfgang Ketterle conduit &#233;galement &#224; des brisures de sym&#233;trie. <\/p>\n<p align=\"justify\">Ces deux exp&#233;riences ont-elles vraiment obtenu des supersolides ? Toutes les caract&#233;ristiques th&#233;oriques sont r&#233;unies pour qualifier ces phases de supersolides. Mais pour certains chercheurs, le vrai d&#233;fi serait de cr&#233;er un supersolide avec de l&#8217;h&#233;lium-4, o&#249; les interactions interatomiques sont plus fortes et la structure cristalline r&#233;guli&#232;re (l&#8217;espacement entre les atomes) n&#8217;est pas impos&#233;e par un &#233;l&#233;ment externe (la longueur d&#8217;onde du laser). Dans l&#8217;h&#233;lium-4, les choses seraient plus &#171; directes &#187; tout en restant fondamentalement &#233;quivalentes. Mais comme le souligne Anatoly Kuklov, de l&#8217;universit&#233; de Staten Island, ces deux r&#233;sultats exp&#233;rimentaux sont fantastiques et donnent d&#233;j&#224; &#224; voir un &#233;tat de la mati&#232;re &#233;tonnant o&#249; cohabitent des propri&#233;t&#233;s de superfluidit&#233; et de solide. Un monde bien &#233;trange que celui de la physique quantique ! <\/p>\n<p align=\"justify\">\n    <strong><br \/>\n    <\/strong>\n  <\/p>\n<p>    <strong><\/p>\n<p>yogaesoteric<\/strong><br \/>\n    <br \/>\n    <strong>22 novembre 2017<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Avec un gaz refroidi quasi au z&#233;ro absolu, des chercheurs ont cr&#233;&#233; un &#233;tat de la mati&#232;re &#233;tonnant, &#224; la fois superfluide et solide, pr&#233;dit il y a pr&#232;s de 50 ans. Cette simulation num&#233;rique met en &#233;vidence des r&#233;gions de surdensit&#233; et de sous-densit&#233; dans un condensat de Bose-Einstein. 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