{"id":26465,"date":"2020-06-23T16:42:40","date_gmt":"2020-06-23T16:42:40","guid":{"rendered":"http:\/\/dev.yogaesoteric.net\/actualite-fr\/science-et-technique-1602-fr\/le-mystere-de-longue-date-de-la-matiere-et-de-lantimatiere-est-peut-etre-resolu\/"},"modified":"2020-06-23T16:42:40","modified_gmt":"2020-06-23T16:42:40","slug":"le-mystere-de-longue-date-de-la-matiere-et-de-lantimatiere-est-peut-etre-resolu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yogaesoteric.net\/fr\/le-mystere-de-longue-date-de-la-matiere-et-de-lantimatiere-est-peut-etre-resolu\/","title":{"rendered":"Le myst\u00e8re de longue date de la mati\u00e8re et de l\u2019antimati\u00e8re est peut-\u00eatre r\u00e9solu"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<p align=\"justify\">\n    <br \/>\n    Un &#233;l&#233;ment qui pourrait d&#233;tenir la cl&#233; du myst&#232;re de longue date sur la raison pour laquelle il y a beaucoup plus de mati&#232;re que d&#8217;antimati&#232;re dans notre Univers a &#233;t&#233; d&#233;couvert par une &#233;quipe de physiciens dirig&#233;e par l&#8217;Universit&#233; de l&#8217;Ouest de l&#8217;&#201;cosse (University of the West of Scotland &#8211; UWS).\n  <\/p>\n<p align=\"center\">\n<p>      <img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/all_uploads\/uploads5\/iunie 2020\/23\/23850_1.jpg\" \/><\/p>\n<p>    Thorium-228<\/p>\n<p align=\"justify\">\n    <br \/>\nLes universitaires de l&#8217;UWS et de l&#8217;universit&#233; de Strathclyde ont d&#233;couvert, dans le cadre de recherches publi&#233;es dans la revue Nature Physics, que l&#8217;un des isotopes de l&#8217;&#233;l&#233;ment thorium poss&#232;de le noyau le plus en forme de poire jamais d&#233;couvert. Des noyaux similaires &#224; celui du thorium-228 pourraient maintenant &#234;tre utilis&#233;s pour effectuer de nouveaux tests afin d&#8217;essayer de trouver la r&#233;ponse au myst&#232;re qui entoure la mati&#232;re et l&#8217;antimati&#232;re.<\/p>\n<p>Le Dr David O&#8217;Donnell de l&#8217;UWS, qui a dirig&#233; le projet, a d&#233;clar&#233; &#171;&#160;Nos recherches montrent qu&#8217;avec de bonnes id&#233;es, des exp&#233;riences de pointe en physique nucl&#233;aire peuvent &#234;tre r&#233;alis&#233;es dans les laboratoires universitaires.&#160;&#187;<\/p>\n<p>&#171;&#160;Ces travaux viennent s&#8217;ajouter aux exp&#233;riences que les physiciens nucl&#233;aires de l&#8217;UWS m&#232;nent dans les grandes installations exp&#233;rimentales du monde entier. Le fait de pouvoir r&#233;aliser des exp&#233;riences comme celle-ci constitue une excellente formation pour nos &#233;tudiants&#160;&#187;.<\/p>\n<p>La physique explique que l&#8217;Univers est compos&#233; de particules fondamentales telles que les &#233;lectrons que l&#8217;on trouve dans chaque atome. Le mod&#232;le standard, la meilleure th&#233;orie dont disposent les physiciens pour d&#233;crire les propri&#233;t&#233;s subatomiques de toute la mati&#232;re dans l&#8217;Univers, pr&#233;dit que chaque particule fondamentale peut avoir une antiparticule similaire. Collectivement, les antiparticules, qui sont presque identiques &#224; leurs homologues de la mati&#232;re sauf qu&#8217;elles portent une charge oppos&#233;e, sont connues sous le nom d&#8217;antimati&#232;re.<\/p>\n<p>Selon le mod&#232;le standard, la mati&#232;re et l&#8217;antimati&#232;re auraient d&#251; &#234;tre cr&#233;&#233;es en quantit&#233;s &#233;gales au moment du Big Bang-mais notre Univers est presque enti&#232;rement constitu&#233; de mati&#232;re.<\/p>\n<p>En th&#233;orie, un moment dipolaire &#233;lectrique (EDM) pourrait permettre &#224; la mati&#232;re et &#224; l&#8217;antimati&#232;re de se d&#233;sint&#233;grer &#224; des vitesses diff&#233;rentes, ce qui expliquerait l&#8217;asym&#233;trie de la mati&#232;re et de l&#8217;antimati&#232;re dans notre univers.<\/p>\n<p align=\"center\">\n    <img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"\/all_uploads\/uploads5\/iunie 2020\/23\/23850_2.jpg\" \/>\n  <\/p>\n<p align=\"justify\">\nLes noyaux en forme de poire ont &#233;t&#233; propos&#233;s comme syst&#232;mes physiques id&#233;aux pour rechercher l&#8217;existence d&#8217;un EDM dans une particule fondamentale telle qu&#8217;un &#233;lectron. La forme de poire signifie que le noyau g&#233;n&#232;re un EDM en ayant les protons et les neutrons r&#233;partis de mani&#232;re non uniforme dans le volume nucl&#233;aire.<\/p>\n<p>Gr&#226;ce &#224; des exp&#233;riences men&#233;es dans les laboratoires du campus Paisley de l&#8217;UWS, les chercheurs ont d&#233;couvert que les noyaux des atomes de thorium-228 ont la forme de poire la plus prononc&#233;e qui ait &#233;t&#233; d&#233;couverte jusqu&#8217;&#224; pr&#233;sent. En cons&#233;quence, les noyaux comme le thorium-228 ont &#233;t&#233; identifi&#233;s comme des candidats id&#233;aux pour rechercher l&#8217;existence d&#8217;un EDM.<\/p>\n<p>L&#8217;&#233;quipe de recherche &#233;tait compos&#233;e de MM. O&#8217;Donnell, Michael Bowry, Bondili Sreenivasa Nara Singh, Marcus Scheck, John F Smith et Pietro Spagnoletti de l&#8217;&#201;cole d&#8217;informatique, d&#8217;ing&#233;nierie et de sciences physiques de l&#8217;UWS, ainsi que du professeur Dino Jaroszynski de l&#8217;Universit&#233; de Strathclyde et des doctorants Majid Chishti et Giorgio Battaglia.<\/p>\n<p>Le professeur Dino Jaroszynski, directeur du Scottish Centre for the Application of Plasma-based Accelerators (SCAPA) &#224; l&#8217;universit&#233; de Strathclyde, a d&#233;clar&#233; : &#171;&#160;Cet effort de collaboration, qui s&#8217;appuie sur l&#8217;expertise d&#8217;un groupe diversifi&#233; de scientifiques, est un excellent exemple de la mani&#232;re dont le travail en commun peut conduire &#224; une perc&#233;e majeure. Il met en &#233;vidence l&#8217;esprit de collaboration au sein de la communaut&#233; de physique &#233;cossaise, encourag&#233; par l&#8217;Alliance de physique des universit&#233;s &#233;cossaises (SUPA), et jette les bases de nos exp&#233;riences de collaboration au SCAPA&#160;&#187;.<\/p>\n<p>Les exp&#233;riences ont d&#233;but&#233; avec un &#233;chantillon de thorium-232, dont la demi-vie est de 14 milliards d&#8217;ann&#233;es, ce qui signifie qu&#8217;il se d&#233;sint&#232;gre tr&#232;s lentement. La cha&#238;ne de d&#233;sint&#233;gration de ce noyau cr&#233;e des &#233;tats de m&#233;canique quantique excit&#233;s du noyau de thorium-228. Ces &#233;tats se d&#233;sint&#232;grent en quelques nanosecondes apr&#232;s avoir &#233;t&#233; cr&#233;&#233;s, en &#233;mettant des rayons gamma.<\/p>\n<p>Le Dr O&#8217;Donnell et son &#233;quipe ont utilis&#233; des d&#233;tecteurs &#224; scintillation de pointe tr&#232;s sensibles pour d&#233;tecter ces d&#233;sint&#233;grations ultra-rare et rapides. Gr&#226;ce &#224; une configuration minutieuse des d&#233;tecteurs et de l&#8217;&#233;lectronique de traitement des signaux, l&#8217;&#233;quipe de recherche a pu mesurer avec pr&#233;cision la dur&#233;e de vie des &#233;tats quantiques excit&#233;s, avec une pr&#233;cision de deux trillioni&#232;mes de seconde. Plus la dur&#233;e de vie de l&#8217;&#233;tat quantique est courte, plus la forme de poire du noyau de thorium-228 est prononc&#233;e, ce qui donne aux chercheurs de meilleures chances de trouver un EDM.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nyogaesoteric<br \/>\n23 juin 2020<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un &#233;l&#233;ment qui pourrait d&#233;tenir la cl&#233; du myst&#232;re de longue date sur la raison pour laquelle il y a beaucoup plus de mati&#232;re que d&#8217;antimati&#232;re dans notre Univers a &#233;t&#233; d&#233;couvert par une &#233;quipe de physiciens dirig&#233;e par l&#8217;Universit&#233; de l&#8217;Ouest de l&#8217;&#201;cosse (University of the West of Scotland &#8211; UWS). 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