{"id":2844,"date":"2015-10-07T19:35:19","date_gmt":"2015-10-07T19:35:19","guid":{"rendered":"http:\/\/dev.yogaesoteric.net\/shivaisme-fr\/articles-1588-fr\/aux-limites-de-lunivers-lantimatiere\/"},"modified":"2015-10-07T19:35:19","modified_gmt":"2015-10-07T19:35:19","slug":"aux-limites-de-lunivers-lantimatiere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yogaesoteric.net\/fr\/aux-limites-de-lunivers-lantimatiere\/","title":{"rendered":"Aux limites de l\u2019univers : l\u2019antimati\u00e8re"},"content":{"rendered":"<p>&#160;<\/p>\n<p>    Plonger dans les myst&#232;res strictement physiques de l&#8217;infiniment petit signifie de se condamner &#224; la m&#234;me frustration que vivent les explorateurs de l&#8217;infiniment cosmique, qui trouvent toujours de nouvelles galaxies derri&#232;res les plus lointaines galaxies. Ainsi, on n&#8217;arr&#234;te pas de d&#233;couvrir quelque chose d&#8217;encore plus petit derri&#232;re la plus petite particule d&#233;couverte.<br \/>\n    <br \/>&#160;<br \/><strong>L&#8217;histoire de l&#8217;atome<\/strong><br \/>&#160;<br \/><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" border=\"0\" alt=\"\" src=\"\/all_uploads\/uploads\/images\/6spiritualitate\/articole\/4692_1.jpg\" width=\"250\" align=\"right\" height=\"318\" \/>Pendant environ vingt-quatre si&#232;cles, la pens&#233;e europ&#233;enne a &#233;t&#233; domin&#233;e par une id&#233;e apparue dans l&#8217;esprit d&#8217;un philosophe grec. C&#8217;&#233;tait au IVe si&#232;cle avant J.C., quand D&#233;mocrite a eu l&#8217;intuition que la mati&#232;re de ce monde &#233;tait form&#233;e de particules &#233;l&#233;mentaires. Les corps pourraient &#234;tre divis&#233;s en une multitude de corps infinit&#233;simaux.<br \/>&#160;<br \/>Pour le philosophe grec qui ne percevait le monde que comme une entit&#233; finie, il &#233;tait inconcevable que la mati&#232;re puisse &#234;tre d&#233;compos&#233;e en &#233;l&#233;ments de plus en plus petits &#224; l&#8217;infini. Donc, il avait baptis&#233; atomes (d&#8217;apr&#232;s le mot grec qui signifie indivisible) ces particules de mati&#232;re impossible &#224; dissocier. C&#8217;&#233;tait une id&#233;e tr&#232;s avanc&#233;e pour son &#233;poque. Elle ne sera remise en question que plusieurs si&#232;cles plus tard, peut-&#234;tre aussi parce que, techniquement parlant, elle &#233;tait compl&#232;tement inv&#233;rifiable.<br \/>&#160;<br \/>Il aura fallut attendre les recherches de Lavoisier (1743-1794) et de Dalton (1766-1844), suivis par celles de Richter, de Proust, de Gay-Lussac et d&#8217;Amp&#232;re pour que le monde scientifique commence &#224; douter de l&#8217;indivisibilit&#233; de ces &#8222;briques&#8221; fondamentales de la mati&#232;re.<br \/>\n  &#160;<\/p>\n<p align=\"justify\">\n    <strong>La &#8222;naissance&#8221; de nouvelles particules &#233;l&#233;mentaires<\/strong><br \/>\n    <br \/>&#160;<br \/>En fait, l&#8217;atomisme allait repr&#233;senter l&#8217;&#233;tape des connaissances jusqu&#8217;&#224; la fin du XIXe si&#232;cle et au d&#233;but du XXe si&#232;cle. Deux th&#233;ories qui fondent la physique moderne vont dissiper l&#8217;ancienne id&#233;e du philosophe grec. La d&#233;couverte de la relativit&#233; et de la m&#233;canique quantique font en sorte que l&#8217;homme perde ses certitudes sur le temps et le d&#233;terminisme des ph&#233;nom&#232;nes naturels.<br \/>&#160;<br \/>En m&#234;me temps, l&#8217;&#233;volution de la physique exp&#233;rimentale d&#233;veloppe de fa&#231;on ample nos connaissances de base sur les structures de la mati&#232;re. Au cours des ann&#233;es, l&#8217;atome ne cessera d&#8217;&#234;tre tripot&#233; par les &#8222;mains&#8221; des physiciens. Il sera scind&#233; en protons, neutrons et ensuite en particules &#233;l&#233;mentaires.<br \/>&#160;<br \/>Indestructible dans la conception de D&#233;mocrite, plein selon Newton, l&#8217;atome parvient &#224; &#234;tre d&#233;compos&#233;. Ses fragments permettront aux scientifiques d&#8217;&#233;tablir des mod&#232;les de plus en plus fins, expliquant avec de plus en plus de pr&#233;cision les propri&#233;t&#233;s de la mati&#232;re. Depuis, l&#8217;exploration du monde des particules &#233;l&#233;mentaires n&#8217;a pas cess&#233;, sp&#233;cialement par l&#8217;utilisation d&#8217;appareils techniques de plus en plus sophistiqu&#233;s tels les acc&#233;l&#233;rateurs de particules et d&#8217;instruments de base de la physique nucl&#233;aire et des autres branches de la physique.<br \/>&#160;<br \/><strong>Quo vadis la physique ?<br \/><\/strong>&#160;<br \/><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" border=\"0\" alt=\"\" src=\"\/all_uploads\/uploads\/images\/6spiritualitate\/articole\/4692_2.jpg\" width=\"250\" align=\"right\" height=\"195\" \/>Chaque m&#233;daille a son revers ; &#224; la limite de ces efforts se trouve la perspective de la fission nucl&#233;aire dans des buts militaires. Dans ce domaine, la responsabilit&#233; des grands physiciens de l&#8217;&#233;poque, d&#8217;Einstein particuli&#232;rement, est engag&#233;e. Mais, si on peut leur pardonner &#8211; et m&#234;me les f&#233;liciter &#8211; d&#8217;avoir ouvert la boite de Pandore de la physique nucl&#233;aire, on peut par contre difficilement ignorer leur participation directe et les initiatives personnelles &#224; la construction de la premi&#232;re bombe atomique am&#233;ricaine.<br \/><strong>&#160;<br \/>Mais qu&#8217;est-ce que la mati&#232;re&#160;?<\/strong><br \/>&#160;<br \/>En d&#233;pit de toutes ces recherches sur les particules &#233;l&#233;mentaires, on n&#8217;a pas appris ce qu&#8217;est la mati&#232;re en r&#233;alit&#233;. D&#233;j&#224;, pour quelques th&#233;oriciens, la notion de particules &#233;l&#233;mentaires est suspecte&#160;; cet aspect &#233;l&#233;mentaire pourrait &#234;tre seulement provisoire et li&#233; &#224; l&#8217;&#233;tat actuel de la technique et de notre compr&#233;hension. Chaque nouvelle &#233;tape dans la compr&#233;hension de la structure de notre univers correspond &#224; une descente vers l&#8217;essence et les secrets de l&#8217;infiniment petit.<br \/>&#160;<br \/>Selon le physicien am&#233;ricain Gell-Mann, il existe des particules plus &#233;l&#233;mentaires encore que celles d&#233;j&#224; connues, les quarks. Ces quarks peuvent &#234;tre d&#233;compos&#233;s en particules encore plus petites et ainsi de suite, jusqu&#8217;&#224; l&#8217;ultime particule dont personne ne peut dire si elle existe vraiment.<\/p>\n<p align=\"justify\">\n    <strong>Le miroir et &#8222;derri&#232;re&#8221; la mati&#232;re<\/strong><br \/>\n    <br \/>&#160;<br \/><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" border=\"0\" alt=\"\" src=\"\/all_uploads\/uploads\/images\/6spiritualitate\/articole\/4692_3.jpg\" width=\"250\" align=\"right\" height=\"341\" \/>Au lieu de chercher &#224; comprendre ce qui se passe dans la glace du miroir, d&#8217;autres physiciens se sont demand&#233;s ce qu&#8217;il y a de l&#8217;autre c&#244;t&#233; de ce miroir, &#8222;derri&#232;re&#8221; la mati&#232;re. Pour comprendre leur raison, nous devons remonter un peu dans le temps, juste apr&#232;s l&#8217;&#233;branlement d&#233;finitif de la physique caus&#233; par l&#8217;&#8222;&#233;ruption&#8221; de la relativit&#233; et de la th&#233;orie quantique qui a pos&#233; en m&#234;me temps les bases de la physique moderne.<br \/>&#160;<br \/>La question se pose : la lumi&#232;re est-elle compos&#233;e d&#8217;ondes ou de particules &#8211; les deux th&#233;ories sont rigoureusement en opposition. Ondes ou corpuscules ? Le conflit fait sensation. Il sera &#233;clair&#233; par Shrodinger en 1927 et par Louis de Broglie en 1935 par l&#8217;&#233;tablissement de la th&#233;orie de la m&#233;canique ondulatoire.<br \/>&#160;<br \/>Peu de temps apr&#232;s, Paul Dirac, jeune physicien anglais, formule une th&#233;orie quantique de l&#8217;&#233;lectron, y ins&#233;rant des &#233;l&#233;ments tir&#233;s de la th&#233;orie de la relativit&#233; d&#8217;Einstein concernant la m&#233;canique ondulatoire. De nouvelles &#233;quations surgissent. Stupeur : elles d&#233;montrent sans laisser de doute l&#8217;existence de certaines particules ignor&#233;es jusqu&#8217;alors&#160;: les antiparticules. Selon Dirac, qui publie ses recherches en 1929, chaque antiparticule correspond &#224; une particule. Ce qui les rend diff&#233;rentes est leur charge &#233;lectrique de m&#234;me valeur mais de sens oppos&#233;.<br \/>&#160;<br \/>En 1932, l&#8217;hypoth&#232;se de Dirac est confirm&#233;e par le physicien C.D.Anderson, qui identifie un positron &#8211; un &#233;lectron positif &#8211; sur les photographies des traces de radiations cosmiques prises avec un appareil photographique Wilson. Plus tard, d&#8217;autres antiparticules seront &#224; nouveau d&#233;tect&#233;es.<br \/>&#160;<br \/>Peu &#224; peu, la notion d&#8217;antimati&#232;re prend du contour. Par analogie avec les antiparticules, cette antimati&#232;re serait l&#8217;&#233;quivalent de la mati&#232;re par r&#233;flexion. Il semble qu&#8217;elle soit form&#233;e d&#8217;antiatomes qui ne sont rien d&#8217;autre que des atomes compos&#233;s d&#8217;antiparticules.<br \/>&#160;<br \/>Les particules et les antiparticules ne peuvent coexister ensemble &#8222;en paix&#8221; et&#160; on ne peut en aucun cas les s&#233;parer pour les avoir &#224; la port&#233;e de main pour les &#233;tudier. Elles sont destin&#233;es &#224; r&#233;agir violemment en se d&#233;truisant r&#233;ciproquement avec un immense d&#233;gagement d&#8217;&#233;nergie. On dit qu&#8217;elles s&#8217;annihilent.<br \/>&#160;<br \/>Ce ph&#233;nom&#232;ne explique sans doute pourquoi les antiprotons, les antineutrons et les anti&#233;lectrons artificiellement cr&#233;&#233;s dans les laboratoires &#224; partir de la mati&#232;re ont une dur&#233;e de vie si courte. Leur apparition est &#233;ph&#233;m&#232;re. Ils ne sont pas peu nombreux. Cependant, l&#8217;existence de l&#8217;antimati&#232;re n&#8217;a jamais pu &#234;tre &#233;tablie formellement. Jusqu&#8217;&#224; pr&#233;sent, personne n&#8217;a pu &#8222;fabriquer&#8221; ni observer cette antimati&#232;re.<br \/>&#160;<br \/>Mais cela n&#8217;a pas emp&#234;ch&#233; les imaginations de s&#8217;enflammer &#224; cette id&#233;e. En 1979, lors de la d&#233;couverte de la pr&#233;sence des antiprotons dans les radiations cosmiques, quelques physiciens ont voulu y voir la preuve de l&#8217;existence des antimondes et des antiplan&#232;tes.<br \/>&#160;<br \/><strong>L&#8217;antiunivers sym&#233;trique<\/strong>&#160;<br \/>&#160;<br \/><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" border=\"0\" alt=\"\" src=\"\/all_uploads\/uploads\/images\/6spiritualitate\/articole\/4692_4.jpg\" width=\"250\" align=\"right\" height=\"250\" \/>Si les &#233;quations qui d&#233;crivent la structure intime de la mati&#232;re sont correctes, elles doivent s&#8217;appliquer aussi &#224; cette hypoth&#233;tique antimati&#232;re. En toute logique et en toute bonne foi, &#171;&#160;un univers sym&#233;trique compos&#233; &#224; moiti&#233; de la mati&#232;re et &#224; moiti&#233; de l&#8217;antimati&#232;re&#160;&#187; n&#8217;est donc pas inconcevable.<br \/>&#160;<br \/>Il reste &#224; expliquer pourquoi l&#8217;antimati&#232;re est si rare dans notre univers. Pour les physiciens, ces antimondes et antiunivers restent du domaine de l&#8217;imaginaire. M&#234;me aux fronti&#232;res les plus lointaines de notre univers, de tels antimondes n&#8217;ont pas &#233;t&#233; d&#233;tect&#233;s. Ils seraient peut-&#234;tre m&#234;me impossible.<br \/>&#160;<br \/><strong>La carte de visite de l&#8217;atome<\/strong><br \/>&#160;<br \/>Afin de comprendre ce point de vue majoritaire dans le monde scientifique, il est n&#233;cessaire de changer un peu la direction vers l&#8217;atome pour &#233;tudier quelques-unes de ses lois &#233;l&#233;mentaires. Vouloir comprendre l&#8217;antimati&#232;re n&#233;cessite d&#233;j&#224; une bonne perception de la structure de la mati&#232;re. Apr&#232;s tout, la mati&#232;re et l&#8217;antimati&#232;re pourraient n&#8217;&#234;tre que deux aspects diff&#233;rents du m&#234;me tout.<br \/>&#160;<br \/>De fa&#231;on paradoxale, la chimie est celle qui conf&#232;re une certaine l&#233;gitimit&#233; &#224; la notion d&#8217;atome. En 1892, lord Raleigh mesure le fameux nombre d&#8217;Avogadro : c&#8217;est le nombre de mol&#233;cules contenues dans une mole de gaz quelconque, la mole &#233;tant la quantit&#233; de substance dont la masse exprim&#233;e en grammes est &#233;gale au poids mol&#233;culaire du compos&#233;.<br \/>&#160;<br \/>En fait, les recherches de Raleigh permettent de mesurer la masse de l&#8217;atome et donc de concevoir ses dimensions. Nous allons trouver 10-10 microns. En 1896, Becquerel observe l&#8217;&#233;mission spontan&#233;e de radiations des minerais d&#8217;uranium. M&#234;me si &#224; l&#8217;&#233;poque le ph&#233;nom&#232;ne n&#8217;a pas &#233;t&#233; compris, il a &#233;t&#233; baptis&#233; &#8222;radioactivit&#233;&#8221;.<br \/>&#160;<br \/>Avec les recherches de Pierre et Marie Curie, on se fait une id&#233;e plus pr&#233;cise sur la radiation atomique des diff&#233;rents minerais. On va comprendre plus tard que cette radioactivit&#233; ne vient pas de l&#8217;atome proprement dit, mais de l&#8217;un de ses &#233;l&#233;ments fondamentaux &#8211; le noyau atomique.<br \/>&#160;<br \/>Enfin, suite aux recherches faites par Crookes, Jean Parrin et J. J. Thomson sur le passage du courant &#233;lectrique &#224; travers un gaz, les physiciens de la fin du XIXe si&#232;cle apprennent l&#8217;existence d&#8217;une nouvelle chose, primordiale pour le futur de leur science&#160;: l&#8217;&#233;lectron.<br \/>&#160;<br \/>Sur le plan th&#233;orique, l&#8217;&#233;lectromagn&#233;tisme reste sans doute l&#8217;une des plus belles r&#233;alisations du XIXe si&#232;cle. Son auteur, Maxwell, a liss&#233; le chemin, rendant possibles les recherches d&#8217;Einstein et la th&#233;orie de la relativit&#233;.<br \/>&#160;<br \/><strong>Rien &#224; d&#233;couvrir<br \/><\/strong>&#160;<br \/>En 1900, la physique &#233;tait consid&#233;r&#233;e par les scientifiques comme &#233;tant une discipline solide et parfaitement mise au point. Pour eux, il n&#8217;y avait plus grand chose &#224; d&#233;couvrir.<br \/>&#160;<br \/>Il ne restait qu&#8217;&#224; &#233;clairer quelques questions de &#8222;d&#233;tail&#8221;. La c&#233;l&#232;bre exp&#233;rience de Michelson et de Morley (1887) allait prouver que la lumi&#232;re se d&#233;place &#224; la m&#234;me vitesse dans tous les syst&#232;mes d&#233;finis par Galil&#233;e, ce qui resta inexplicable jusqu&#8217;&#224; la th&#233;orie de la relativit&#233;. Un autre &#8222;d&#233;tail&#8221;: le spectre de la radiation du corps noir est aussi incompr&#233;hensible par la th&#233;orie classique. Il donnera naissance &#224; la th&#233;orie quantique.<br \/>&#160;<br \/>On croyait que tout &#233;tait accompli. Il ne restait qu&#8217;&#224; faire l&#8217;essentiel. Il fallait entrer plus en profondeur au c&#339;ur de l&#8217;atome. La r&#233;ponse qui a &#233;t&#233; donn&#233;e aux deux derni&#232;res questions est venue r&#233;volutionner la physique&#8230;<br \/>Qu&#8217;est-ce qui va suivre maintenant&#160;?<br \/>&#160;<\/p>\n<p align=\"justify\">\n    <br \/>\n    <strong>yogaesoteric<br \/>2015<\/strong>\n  <\/p>\n<p align=\"justify\">\n    <br \/>&#160;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&#160; Plonger dans les myst&#232;res strictement physiques de l&#8217;infiniment petit signifie de se condamner &#224; la m&#234;me frustration que vivent les explorateurs de l&#8217;infiniment cosmique, qui trouvent toujours de nouvelles galaxies derri&#232;res les plus lointaines galaxies. 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