Le modèle standard de la physique des particules : théorie du monde subatomique

1663659885 Le Modele Standard De La Physique Des Particules Theorie

<p> &lbrack;ad&lowbar;1&rsqb;<br &sol;>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<div id&equals;"article-body">&NewLine;<p>Le modèle standard est la description la plus complète du monde subatomique qui ait jamais été créée en physique moderne&period; Le modèle a été construit tout au long du XXe siècle sur les fondations de <u>mécanique quantique<&sol;u>&comma; l&rsquo&semi;étrange théorie qui décrit le comportement des particules aux plus petites échelles&period; Le modèle standard explique trois des quatre forces de la nature &colon; l&rsquo&semi;électromagnétisme&comma; la <u>force nucléaire forte<&sol;u> et la force nucléaire faible&period; La théorie a été testée des milliers de fois avec une précision incroyable et&comma; malgré ses lacunes&comma; reste l&rsquo&semi;une des réalisations les plus importantes de la science moderne&period;<&sol;p>&NewLine;<p>« C&rsquo&semi;est le paradigme dominant pour réfléchir à la façon dont les choses interagissent au niveau le plus élémentaire »&comma; et il a été « testé à un degré de précision phénoménal »&comma; a déclaré Chad Orzel&comma; physicien à l&rsquo&semi;Union College et auteur de plusieurs livres de physique populaires&comma; y compris « Comment enseigner la physique quantique à votre chien » &lpar;Scribner&comma; 2009&rpar;&comma; a déclaré Live Science dans un e-mail&period;<&sol;p>&NewLine;<h3 class&equals;"article-body&lowbar;&lowbar;section" id&equals;"section-how-was-the-standard-model-developed"><span>Comment le modèle standard a-t-il été développé &quest;<&sol;span><&sol;h3>&NewLine;<aside class&equals;"hawk-nest" data-render-type&equals;"fte" data-skip&equals;"dealsy" data-widget-type&equals;"seasonal" &sol;>&NewLine;<p>Les physiciens ont commencé à développer le modèle standard dans les années 1950&comma; à la suite d&rsquo&semi;une série de développements théoriques et expérimentaux révolutionnaires&period; Du côté de la théorie&comma; les physiciens venaient d&rsquo&semi;étendre la mécanique quantique &&num;8211&semi; développée à l&rsquo&semi;origine pour comprendre uniquement les particules subatomiques &&num;8211&semi; pour expliquer la force électromagnétique&period; Du côté expérimental&comma; les physiciens venaient de mettre au point la bombe atomique et connaissaient les forces nucléaires fortes et faibles mais n&rsquo&semi;en avaient pas encore de description complète&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Le modèle standard a atteint sa forme moderne dans les années 1970&comma; une fois que quelques éléments clés étaient en place &colon; une théorie quantique pour expliquer la force forte&comma; la prise de conscience que les forces électromagnétiques et nucléaires faibles pouvaient être unifiées et la découverte du mécanisme de Higgs qui a donné naissance à des masses de particules&comma; <a rel&equals;"nofollow noopener" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;energy&period;gov&sol;science&sol;doe-explainsthe-standard-model-particle-physics" target&equals;"&lowbar;blank" data-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;energy&period;gov&sol;science&sol;doe-explainsthe-standard-model-particle-physics"><u>selon le département américain de l&rsquo&semi;énergie<&sol;u><&sol;a><span class&equals;"sr-only"> &lpar;s&rsquo&semi;ouvre dans un nouvel onglet&rpar;<&sol;span> &lpar;BICHE&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>« Je pense qu&rsquo&semi;il s&rsquo&semi;agit de l&rsquo&semi;un des plus grands triomphes intellectuels de l&rsquo&semi;histoire de la civilisation humaine&comma; à la fois pour l&rsquo&semi;éventail des phénomènes qu&rsquo&semi;il englobe et aussi pour le degré de difficulté à tout assembler »&comma; a déclaré Orzel&period;<&sol;p>&NewLine;<h3 class&equals;"article-body&lowbar;&lowbar;section" id&equals;"section-how-is-the-standard-model-organized"><span>Comment le modèle standard est-il organisé &quest;<&sol;span><&sol;h3>&NewLine;<figure class&equals;"van-image-figure inline-layout" data-bordeaux-image-check&equals;"">&NewLine;<div class&equals;"image-full-width-wrapper">&NewLine;<div class&equals;"image-widthsetter" style&equals;"max-width&colon;610px">&NewLine;<p class&equals;"vanilla-image-block" style&equals;"padding-top&colon;191&period;64&percnt;"><img alt&equals;"Infographie &colon; Les particules subatomiques du modèle standard&period;" class&equals;"expandable lazy-image-van" data-normal&equals;"https&colon;&sol;&sol;vanilla&period;futurecdn&period;net&sol;livescience&sol;media&sol;img&sol;missing-image&period;svg" data-srcset&equals;"https&colon;&sol;&sol;cdn&period;mos&period;cms&period;futurecdn&period;net&sol;rC4eKu5DhiDDMkXAH85FJV-320-80&period;jpg 320w&comma; 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<&sol;span><span class&equals;"credit">&lpar;Crédit image &colon; Karl Tate&comma; artiste infographiste Livescience&period;com&rpar;<&sol;span><&sol;figcaption><&sol;figure>&NewLine;<p>Le modèle standard organise le monde subatomique en deux grandes catégories de particules&comma; appelées fermions et bosons&comma; <a rel&equals;"nofollow noopener" href&equals;"http&colon;&sol;&sol;electron6&period;phys&period;utk&period;edu&sol;phys250&sol;modules&sol;module&percnt;206&sol;standard&lowbar;model&period;htm" target&equals;"&lowbar;blank" data-url&equals;"http&colon;&sol;&sol;electron6&period;phys&period;utk&period;edu&sol;phys250&sol;modules&sol;module&percnt;206&sol;standard&lowbar;model&period;htm"><u>selon l&rsquo&semi;Université du Tennessee&comma; Knoxville<&sol;u><&sol;a><span class&equals;"sr-only"> &lpar;s&rsquo&semi;ouvre dans un nouvel onglet&rpar;<&sol;span>&period; En gros&comma; les fermions ne peuvent pas partager le même état quantique &lpar;par exemple&comma; le même niveau d&rsquo&semi;énergie à l&rsquo&semi;intérieur d&rsquo&semi;un <u>atome<&sol;u>&rpar;&period; Les fermions sont les « blocs de construction » de la matière ordinaire&comma; qui se combinent de différentes manières pour former certaines des particules subatomiques bien connues&comma; telles que les protons&comma; les électrons et les neutrons&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Il existe deux sortes de fermions &colon; les leptons&comma; qui répondent aux forces électromagnétiques et nucléaires faibles&comma; et les quarks&comma; qui répondent à la force nucléaire forte&period; Les leptons comprennent l&rsquo&semi;électron familier&comma; ainsi que ses cousins &ZeroWidthSpace;&ZeroWidthSpace;&ZeroWidthSpace;&ZeroWidthSpace;plus lourds&comma; le muon et le tau&period; Ces deux particules ont exactement les mêmes propriétés que l&rsquo&semi;électron mais sont plus massives&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Chacun de ces leptons est apparié avec un neutrino correspondant&period; <u>Neutrinos<&sol;u> sont des particules ultralégères qui interagissent rarement avec la matière mais qui sont générées lors de réactions nucléaires&period; Il y a donc les neutrinos électroniques&comma; les neutrinos muoniques et les neutrinos tauiques&period;<&sol;p>&NewLine;<p>En plus de ces six leptons&comma; il existe des quarks&comma; qui se déclinent en six types&comma; ou « saveurs »&colon; haut&comma; bas&comma; charme&comma; étrange&comma; haut et bas&period; Les quarks up et down sont les plus légers et les plus stables&comma; et ils se lient en triplets pour former des protons et des neutrons&period;<&sol;p>&NewLine;<p>D&rsquo&semi;autre part&comma; les bosons peuvent partager le même état énergétique&period; Le boson le plus connu est le <u>photon<&sol;u>&comma; force porteuse de la force électromagnétique&period; D&rsquo&semi;autres bosons porteurs de force comprennent les trois porteurs de la force nucléaire faible &lpar;appelés bosons W&plus;&comma; W- et Z&rpar; et les huit porteurs de la force nucléaire forte&comma; appelés gluons&comma; selon le DOE&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Le dernier boson&comma; appelé le <u>le boson de Higgs<&sol;u>est spécial et joue un rôle très important dans le modèle standard&period;<&sol;p>&NewLine;<h3 class&equals;"article-body&lowbar;&lowbar;section" id&equals;"section-what-is-the-role-of-the-higgs-mechanism-in-the-standard-model"><span>Quel est le rôle du mécanisme de Higgs dans le Modèle Standard &quest;<&sol;span><&sol;h3>&NewLine;<figure class&equals;"van-image-figure inline-layout" data-bordeaux-image-check&equals;"">&NewLine;<div class&equals;"image-full-width-wrapper">&NewLine;<div class&equals;"image-widthsetter" style&equals;"max-width&colon;1920px">&NewLine;<p class&equals;"vanilla-image-block" style&equals;"padding-top&colon;56&period;25&percnt;"><img alt&equals;"Illustration conceptuelle de la particule de Higgs produite par la collision de deux protons&lowbar;Mark Garlick&sol;Science Photo Library via Getty Images" class&equals;"expandable lazy-image-van" data-normal&equals;"https&colon;&sol;&sol;vanilla&period;futurecdn&period;net&sol;livescience&sol;media&sol;img&sol;missing-image&period;svg" data-srcset&equals;"https&colon;&sol;&sol;cdn&period;mos&period;cms&period;futurecdn&period;net&sol;8N2eX6a35TtHSWyVHoWdY8-320-80&period;jpg 320w&comma; 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<&sol;span><span class&equals;"credit">&lpar;Crédit image &colon; Mark Garlick&sol;Science Photo Library via Getty Images&rpar;<&sol;span><&sol;figcaption><&sol;figure>&NewLine;<p>Le boson de Higgs remplit deux fonctions importantes dans le modèle standard&period; Aux hautes énergies&comma; les forces électromagnétiques et nucléaires faibles fusionnent en une force commune et unifiée appelée force électrofaible&period; Aux basses énergies &lpar;c&rsquo&semi;est-à-dire aux énergies typiques de la vie quotidienne&rpar;&comma; les deux forces se divisent en leurs formes familières&period; Le boson de Higgs est responsable de la séparation de ces deux forces aux basses énergies&comma; car les forces nucléaires et électromagnétiques faibles interagissent différemment avec le boson de Higgs&comma; <a rel&equals;"nofollow noopener" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;iop&period;org&sol;explore-physics&sol;big-ideas-physics&sol;standard-model" target&equals;"&lowbar;blank" data-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;iop&period;org&sol;explore-physics&sol;big-ideas-physics&sol;standard-model"><u>selon l&rsquo&semi;institut de physique<&sol;u><&sol;a><span class&equals;"sr-only"> &lpar;s&rsquo&semi;ouvre dans un nouvel onglet&rpar;<&sol;span>&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Tous les autres quarks et leptons &lpar;à l&rsquo&semi;exception des neutrinos&rpar; interagissent également avec le boson de Higgs&period; Cette interaction donne à ces particules leurs masses individuelles&comma; qui dépendent de la force avec laquelle la particule interagit avec le Higgs&period; Ainsi&comma; la présence du boson de Higgs permet à de nombreuses particules de notre univers d&rsquo&semi;acquérir une masse&period;<&sol;p>&NewLine;<h3 class&equals;"article-body&lowbar;&lowbar;section" id&equals;"section-how-is-the-standard-model-tested"><span>Comment le modèle standard est-il testé &quest;<&sol;span><&sol;h3>&NewLine;<figure class&equals;"van-image-figure inline-layout" data-bordeaux-image-check&equals;"">&NewLine;<div class&equals;"image-full-width-wrapper">&NewLine;<div class&equals;"image-widthsetter" style&equals;"max-width&colon;2800px">&NewLine;<p class&equals;"vanilla-image-block" style&equals;"padding-top&colon;56&period;25&percnt;"><img alt&equals;"Des physiciens et des ingénieurs ont remplacé le cœur de l'expérience CMS en 2017 pour améliorer sa capacité à effectuer des mesures précises&period;" class&equals;"expandable lazy-image-van" data-normal&equals;"https&colon;&sol;&sol;vanilla&period;futurecdn&period;net&sol;livescience&sol;media&sol;img&sol;missing-image&period;svg" data-srcset&equals;"https&colon;&sol;&sol;cdn&period;mos&period;cms&period;futurecdn&period;net&sol;NUrPsVXqet3Anvk2E3Jabi-320-80&period;jpg 320w&comma; 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nous voyons une image du Large Hadron Collider&period; Des physiciens et des ingénieurs ont remplacé le cœur de l&rsquo&semi;expérience CMS en 2017 pour améliorer sa capacité à effectuer des mesures précises&period; <&sol;span><span class&equals;"credit">&lpar;Crédit image &colon; CERN&rpar;<&sol;span><&sol;figcaption><&sol;figure>&NewLine;<p>Tester le modèle standard est extrêmement difficile&comma; car toutes les particules impliquées sont extrêmement petites&period;<&sol;p>&NewLine;<p>« Aucune de ces particules&comma; à part peut-être l&rsquo&semi;électron&comma; n&rsquo&semi;est directement observable&comma; et pourtant leur existence est prouvée de manière presque incontestable grâce à l&rsquo&semi;accumulation des travaux de générations de physiciens sondant de plus en plus profondément la nature de la réalité »&comma; a déclaré Orzel&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Cela dit&comma; le modèle standard a survécu à une batterie d&rsquo&semi;expériences de haute précision menées au fil des décennies&period; Presque toutes ces expériences intègrent l&rsquo&semi;utilisation de collisionneurs de particules&comma; comme le <u>Grand collisionneur de hadrons<&sol;u> près de Genève&comma; qui claquent des particules à une vitesse proche de celle de la lumière&period; Ces collisions libèrent d&rsquo&semi;énormes quantités d&rsquo&semi;énergie&comma; permettant aux physiciens d&rsquo&semi;étudier les interactions fondamentales de la nature&comma; <a rel&equals;"nofollow noopener" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;home&period;cern&sol;science&sol;physics&sol;standard-model" target&equals;"&lowbar;blank" data-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;home&period;cern&sol;science&sol;physics&sol;standard-model"><u>selon le CERN<&sol;u><&sol;a><span class&equals;"sr-only"> &lpar;s&rsquo&semi;ouvre dans un nouvel onglet&rpar;<&sol;span>l&rsquo&semi;Organisation européenne pour la recherche nucléaire&comma; qui abrite le grand collisionneur de hadrons&period;<&sol;p>&NewLine;<p>« Pour moi&comma; la caractéristique la plus impressionnante est qu&rsquo&semi;elle nous permet de déterminer les paramètres du monde réel avec une précision étonnante &&num;8211&semi; quelque chose comme 13 à 14 décimales dans le cas de quelque chose comme le moment magnétique anormal de l&rsquo&semi;électron »&comma; a déclaré Orzel&period;<&sol;p>&NewLine;<h3 class&equals;"article-body&lowbar;&lowbar;section" id&equals;"section-what-are-the-problems-with-the-standard-model"><span>Quels sont les problèmes avec le modèle standard &quest;<&sol;span><&sol;h3>&NewLine;<p>Malgré ses énormes succès dans l&rsquo&semi;explication d&rsquo&semi;une grande variété de phénomènes naturels dans un cadre mathématique unique&comma; les physiciens savent que le modèle standard n&rsquo&semi;est pas complet&period; Plus important encore&comma; les tentatives d&rsquo&semi;incorporation <u>la gravité<&sol;u> dans le modèle standard ont constamment échoué&period;<&sol;p>&NewLine;<p>« L&rsquo&semi;incapacité de fusionner la gravité avec le cadre du modèle standard pour le reste de la physique fondamentale est <em>thé<&sol;em> le plus grand défi auquel sont confrontés les physiciens théoriques des particules&comma; et les a poussés dans des domaines de spéculation assez baroques »&comma; a déclaré Orzel&period; « On ne sait pas du tout comment cela sera résolu&comma; ou même s&rsquo&semi;il est possible de le résoudre avec une technologie plausible dans un avenir proche&period;  » <&sol;p>&NewLine;<p>Outre la gravité manquante&comma; le modèle n&rsquo&semi;inclut pas de mécanisme pour donner aux neutrinos leur masse et n&rsquo&semi;intègre pas <u>matière noire<&sol;u> or <u>énergie noire<&sol;u>qui sont les formes dominantes de masse et d&rsquo&semi;énergie dans l&rsquo&semi;univers&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Cependant&comma; même si le modèle standard n&rsquo&semi;est pas complet&comma; les physiciens n&rsquo&semi;ont pas de théorie largement acceptée sur la façon de l&rsquo&semi;étendre&comma; et il reste donc la meilleure description de travail de la physique subatomique jamais conçue&period;<&sol;p>&NewLine;<h3 class&equals;"article-body&lowbar;&lowbar;section" id&equals;"section-additional-resources"><span>Ressources additionnelles<&sol;span><&sol;h3>&NewLine;<p>Pour en savoir plus sur la force forte en particulier&comma; consultez <a rel&equals;"nofollow noopener" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;pmsutter&period;com&sol;shows&sol;askaspaceman-archive&sol;2019&sol;2&sol;5&sol;what-makes-the-strong-force-so-strong" target&equals;"&lowbar;blank" data-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;pmsutter&period;com&sol;shows&sol;askaspaceman-archive&sol;2019&sol;2&sol;5&sol;what-makes-the-strong-force-so-strong"><u>cet épisode de podcast<&sol;u><&sol;a><span class&equals;"sr-only"> &lpar;s&rsquo&semi;ouvre dans un nouvel onglet&rpar;<&sol;span> par l&rsquo&semi;auteur de l&rsquo&semi;article Paul Sutter&period; Rejoignez Don Lincoln&comma; scientifique du Laboratoire Fermi&comma; pour une visite du modèle standard <a rel&equals;"nofollow noopener" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;youtube&period;com&sol;watch&quest;v&equals;XYcw8nV&lowbar;GTs" target&equals;"&lowbar;blank" data-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;youtube&period;com&sol;watch&quest;v&equals;XYcw8nV&lowbar;GTs"><u>Dans cette vidéo<&sol;u><&sol;a><span class&equals;"sr-only"> &lpar;s&rsquo&semi;ouvre dans un nouvel onglet&rpar;<&sol;span>&period; Pour un aperçu populaire sur le sujet&comma; consultez <a rel&equals;"nofollow noopener" href&equals;"http&colon;&sol;&sol;google&period;com&sol;books&sol;edition&sol;The&lowbar;Theory&lowbar;of&lowbar;Almost&lowbar;Everything&sol;fkjmjwEACAAJ&quest;hl&equals;en" target&equals;"&lowbar;blank" data-url&equals;"http&colon;&sol;&sol;google&period;com&sol;books&sol;edition&sol;The&lowbar;Theory&lowbar;of&lowbar;Almost&lowbar;Everything&sol;fkjmjwEACAAJ&quest;hl&equals;en"><u>« La théorie de presque tout &colon; le modèle standard&comma; le triomphe méconnu de la physique moderne »<&sol;u><&sol;a><span class&equals;"sr-only"> &lpar;s&rsquo&semi;ouvre dans un nouvel onglet&rpar;<&sol;span> &lpar;Penguin Publishing Group&comma; 2006&rpar;&comma; par le physicien Robert Oerter&period;<&sol;p>&NewLine;<h3 class&equals;"article-body&lowbar;&lowbar;section" id&equals;"section-bibliography"><span>Bibliographie<&sol;span><&sol;h3>&NewLine;<p>Hoddeson&comma; L&period; et al&period; « La montée du modèle standard&colon; une histoire de la physique des particules de 1964 à 1979 » &lpar;Cambridge University Press 1997&rpar;<&sol;p>&NewLine;<p>Cottingham&comma; WN et Greenwood&comma; DA « Une introduction au modèle standard de la physique des particules » &lpar;Cambridge University Press 2007&rpar;<&sol;p>&NewLine;<p>Oerter&comma; R&period; « La théorie de presque tout&colon; le modèle standard&comma; le triomphe méconnu de la physique moderne » &lpar;Pi Press 2006&rpar;<&sol;p>&NewLine;<p>Bardin&comma; D&period; et Passarino&comma; G&period; « Le modèle standard en devenir &colon; étude de précision des interactions électrofaibles » &lpar;Clarendon Press 1999&rpar;<&sol;p>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p>&lbrack;ad&lowbar;2&rsqb;<br &sol;>&NewLine;<br &sol;><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;livescience&period;com&sol;the-standard-model&sol;">Source link <&sol;a><&sol;p>&NewLine;

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