{"id":24303,"date":"2017-06-02T19:18:04","date_gmt":"2017-06-02T19:18:04","guid":{"rendered":"http:\/\/dev.yogaesoteric.net\/actualite-fr\/articles-1602-fr\/des-physiciens-ont-decouvert-une-force-inattendue-agissant-sur-les-nanoparticules-dans-le-vide\/"},"modified":"2017-06-02T19:18:04","modified_gmt":"2017-06-02T19:18:04","slug":"des-physiciens-ont-decouvert-une-force-inattendue-agissant-sur-les-nanoparticules-dans-le-vide","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yogaesoteric.net\/fr\/des-physiciens-ont-decouvert-une-force-inattendue-agissant-sur-les-nanoparticules-dans-le-vide\/","title":{"rendered":"Des physiciens ont d\u00e9couvert une force inattendue agissant sur les nanoparticules dans le vide"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\">\n    \n  <\/p>\n<p>  Des physiciens ont d&#233;couvert une nouvelle force inattendue qui agit sur les nanoparticules dans le vide, leur permettant d&#8217;&#234;tre pouss&#233;es par le &#171; n&#233;ant &#187;. Bien entendu, la physique quantique commence &#224; pr&#233;ciser que ce &#171; n&#233;ant &#187;, n&#8217;existe pas r&#233;ellement : m&#234;me le vide est rempli de petites fluctuations &#233;lectromagn&#233;tiques. Cette nouvelle recherche est une preuve suppl&#233;mentaire que nous commen&#231;ons &#224; peine &#224; comprendre les forces &#233;tranges qui agissent au plus petit niveau du monde mat&#233;riel, nous montrant comment le n&#233;ant peut entra&#238;ner un mouvement lat&#233;ral.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>      <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" border=\"0\" alt=\"\" src=\"\/all_uploads\/uploads3\/06-2017\/12011\/12011.jpg\" width=\"350\" height=\"252\" \/><\/p>\n<p align=\"justify\">Alors comment est-ce que le vide peut porter une force ? L&#8217;une des premi&#232;res choses que nous apprenons en physique classique est que dans un vide parfait (un lieu donc enti&#232;rement d&#233;pourvu de mati&#232;re), la friction ne peut pas exister car l&#8217;espace vide ne peut pas exercer une force sur les objets qui le traversent.<\/p>\n<p align=\"justify\">Mais ces derni&#232;res ann&#233;es, les physiciens sp&#233;cialis&#233;s dans le domaine quantique ont montr&#233; que le vide est en r&#233;alit&#233; rempli par de petites fluctuations &#233;lectromagn&#233;tiques qui peuvent interf&#233;rer avec l&#8217;activit&#233; des photons (les particules de lumi&#232;re), et produire une force consid&#233;rable sur les objets.<\/p>\n<p align=\"justify\">Il s&#8217;agit de l&#8217;effet Casimir, qui a &#233;t&#233; pr&#233;dit en 1948 par le physicien n&#233;erlandais Hendrick Casimir. &#192; pr&#233;sent, la nouvelle &#233;tude a d&#233;montr&#233; que cet effet est encore plus puissant que ce que l&#8217;on imaginait auparavant. En effet, ce dernier ne peut &#234;tre mesur&#233; qu&#8217;&#224; l&#8217;&#233;chelle quantique. Mais comme nous commen&#231;ons &#224; &#233;laborer des technologies de plus en plus petites, il devient &#233;vident que ces effets quantiques pourraient fortement influencer certaines de nos technologies de mani&#232;re globale.<\/p>\n<p align=\"justify\">&#171; Ces &#233;tudes sont importantes car nous d&#233;veloppons des nanotechnologies qui travaillent avec des distances et des tailles si petites, que ce type de force peut dominer tout le reste &#187;, explique le chercheur principal Alejandro Manjavacas de l&#8217;Universit&#233; du Nouveau-Mexique, aux &#201;tats-Unis. &#171; Nous savons que ces forces de Casimir existent, alors ce que nous essayons de faire, c&#8217;est de trouver l&#8217;impact g&#233;n&#233;ral qu&#8217;elles ont sur de tr&#232;s petites particules &#187;, ajoute-t-il.<\/p>\n<p align=\"justify\">Afin de d&#233;couvrir de quelle mani&#232;re l&#8217;effet Casimir pourrait avoir un impact sur les nanoparticules, l&#8217;&#233;quipe a analys&#233; ce qui s&#8217;est pass&#233; avec des nanoparticules tournant pr&#232;s d&#8217;une surface plane, dans le vide. Ils ont ensuite d&#233;couvert que l&#8217;effet Casimir pouvait effectivement pousser ces nanoparticules lat&#233;ralement, m&#234;me si elles ne touchent pas la surface.<\/p>\n<p align=\"justify\">Pour imager la chose, imaginez une minuscule sph&#232;re tournant sur une surface qui est constamment bombard&#233;e de photons. Alors que les photons ralentissent la rotation de la sph&#232;re, ils provoquent &#233;galement un d&#233;placement de cette derni&#232;re dans une direction lat&#233;rale :<\/p>\n<p>    <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" border=\"0\" alt=\"\" src=\"\/all_uploads\/uploads3\/06-2017\/12011\/12011_2.jpg\" width=\"350\" height=\"165\" \/><\/p>\n<p><\/p>\n<p align=\"center\">\n    En rouge, la rotation de la sph&#232;re. En noir, la distance de la sph&#232;re par rapport &#224; la surface plane et en bleu, l&#8217;effet de Casimir lat&#233;ral. Cr&#233;dits : University of New Mexico\n  <\/p>\n<p align=\"justify\">Dans le domaine de la physique classique, il faudrait un frottement entre la sph&#232;re et la surface pour atteindre ce type de mouvement lat&#233;ral, mais le monde quantique ne suit pas les m&#234;mes r&#232;gles : la sph&#232;re peut &#234;tre pouss&#233;e sur une surface, m&#234;me si elle ne la touche pas. &#171; La nanoparticule subit une force lat&#233;rale comme si elle &#233;tait en contact avec la surface, bien qu&#8217;elle soit en r&#233;alit&#233; s&#233;par&#233;e de celle-ci &#187;, explique Manjavacas. &#171; C&#8217;est une r&#233;action &#233;trange, mais qui peut avoir un impact consid&#233;rable pour les ing&#233;nieurs &#187;, ajoute-t-il.<\/p>\n<p align=\"justify\">Cette nouvelle d&#233;couverte pourrait bien jouer un r&#244;le important dans la mani&#232;re dont nous d&#233;velopperons des technologies de plus en plus miniaturis&#233;es &#224; l&#8217;avenir, y compris des dispositifs tels que les ordinateurs quantiques.<\/p>\n<p align=\"justify\">Les chercheurs affirment qu&#8217;ils pourraient contr&#244;ler la direction de la force en changeant la distance entre la particule et la surface, ce qui pourrait s&#8217;av&#233;rer utile pour les ing&#233;nieurs et les scientifiques travaillant sur des m&#233;thodes de manipulation de la mati&#232;re, &#224; l&#8217;&#233;chelle nanoscopique.<\/p>\n<p align=\"justify\">L&#8217;&#233;tude a d&#233;j&#224; &#233;t&#233; publi&#233;e dans le Physical Review Letters et les r&#233;sultats doivent &#224; pr&#233;sent &#234;tre reproduits et v&#233;rifi&#233;s par d&#8217;autres &#233;quipes. Mais le fait que nous ayons maintenant la preuve qu&#8217;une nouvelle force intrigante pourrait &#234;tre utilis&#233;e pour diriger des nanoparticules dans le vide est tr&#232;s int&#233;ressant et met en lumi&#232;re un tout nouvel &#233;l&#233;ment du monde quantique et ses forces encore largement incomprises.<\/p>\n<p align=\"justify\">&#160;<\/p>\n<p align=\"justify\">\n    <strong>yogaesoteric<br \/>\n2 juin 2017<\/strong>\n  <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Des physiciens ont d&#233;couvert une nouvelle force inattendue qui agit sur les nanoparticules dans le vide, leur permettant d&#8217;&#234;tre pouss&#233;es par le &#171; n&#233;ant &#187;. Bien entendu, la physique quantique commence &#224; pr&#233;ciser que ce &#171; n&#233;ant &#187;, n&#8217;existe pas r&#233;ellement : m&#234;me le vide est rempli de petites fluctuations &#233;lectromagn&#233;tiques. 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