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INTERACTIONS ou FORCES Les BOSONS Particules
intermédiaires impliquées dans les interactions. Deux particules chargées électriquement s'attirent avec 1040 fois plus de vigueur que ne le fait la gravitation. La force électromagnétique est la colle principale des objets et êtres vivants qui nous entourent. |
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Force de gravité: Interaction gravitationnelle |
Elle soude les planètes, les étoiles, les galaxies, sans
limite de portée.
Elle gouverne le mode d'expansion de l'Univers dans son ensemble. |
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Force électromagnétique: Interaction électromagnétique |
Électricité, magnétisme, lumière.
Réactions chimiques et biologiques.
Elle soude atomes et molécules.
Elle étend son influence à la structure des molécules
géantes. |
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Métaphore du lancer de boules sur patins
Histoire Deux
personnes immobiles sur une patinoire. L'un
lance une boule à l'autre. Il
part en arrière sous l'effet du recul. L'autre
part également en arrière sous l'effet de la réception de l'objet. Les
deux personnes s'éloignent l'une de l'autre. |
Moralité:
la boule a été le médiateur d'une force de
répulsion entre les deux personnes. Analogie
avec la force de répulsion d'un aimant et son interaction électromagnétique par l'intermédiaire du boson nommé photon. |
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Personne sur skates avec balle lourde À
gauche: lancer-rattraper, les deux joueurs s'éloignent. À
droite: les deux tirent et se repprochent. |
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English corner A good analogy of this exchange of messenger boson particles is as
follows: Two skaters stand still on an ice rink facing each other, one throws
a ball to the other and they start to move apart. They continue to throw the
ball and move further apart. This demonstrates two same electrically charged
particles (the skaters) forcing each other apart by exchanging photons
(balls), the carrier of the electromagnetic force. With some forces however
the message may tell the skaters that they need to get closer or even change
what they are entirely. Source: May
the electroweak force be with you |
Voici une bonne
analogie relative aux échanges entre bosons, les particules messagères de
force: Deux patineurs, face à face, se tiennent immobiles sur une patinoire.
L'un lance une balle à l'autre et ils se mettent à s'éloigner. Ils continuent
à se lancer la balle et ils se séparent davantage. Cela montre que
deux mêmes particules chargées électriquement (les patineurs) se séparent en échangeant
des photons (balles), témoins de la force électromagnétique. Cependant, selon
le type de force, le message peut indiquer aux patineurs qu’ils ont besoin de
se rapprocher ou même de changer complètement ce qu’ils sont. |
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Voir Ballon et quarks
/ Sable et champ de Higgs
Force nucléaire forte: Interaction forte |
Elle soude les noyaux des atomes.
Elle déploie ses effets sur des distances
extraordinairement petites (10 -13 cm).
Mais avec une puissance colossale: 10 37 fois plus que la
gravitation; quarante fois la force les forces électromagnétiques à ces
échelles. |
Force nucléaire faible ou de Fermi: Interaction faible |
Elle n'est responsable d'aucune structure stable dans
la nature.
Radioactivité bêta.
Permet au Soleil de briller. |
Voir
Bosons / Synthèse
graphique / Boson de Higgs
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Principe
de la soudure entre particules
En associant deux éléments, la force transforme en
énergie une partie de leur masse. Cette
énergie, dite de liaison, est éjectée dans l'espace, généralement sous forme
de photons. Voir Niveaux d'énergie et
photons
Le système ainsi constitué est moins massif que la
somme des deux éléments initiaux. Ce système est aussi plus complexe. Les
photons transportent avec eux l'entropie
à payer pour cette phase d'organisation. Les
trois premières forces jouent un triple rôle:
Elles cimentent les structures organisées de la matière
(les liens crées transforment de la matière massive en photons lumineux);
Ces photons sont porteurs d'énergie pour la
construction de systèmes plus complexes encore; et, ces photons portent aussi
l'entropie à dégager pour accompagner la croissance de la complexité. |
Force nucléaire forte et force électromagnétique
Pourquoi
ça marche dans l'atome? C'est comme si on s'accrochait fort pour rapprocher les
deux pôles opposés des aimants et que tout à coup, en se rapprochant
vraiment, ils finissent par s'attirer et on ne peu plus les séparer. |
Pyramide de complexité |
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Les structures échelonnées sur la pyramide de la complexité doivent leur
cohésion à l'existence des forces de la nature.
Mais pour créer la variété et la diversité, l'action de
ces forces doit s'exercer dans des conditions de déséquilibre, de surfusion
par rapport aux grandes forces structurantes (ex: cristaux de neige).
Autrement dit, la matière ne succombe que très partiellement
aux forces naturelles!
Hors du contexte d'équilibre, les résultats des
événements de la nature sont partiellement imprévisibles.
De là émerge l'inédit du présent. - ?? - Organismes - Cellules - Biomolécules - Molécules
simples - Atomes - Nucléons - Électrons,
quarks - ?? - ?? |
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Force |
Portée |
Action Sur |
Particule d'échange |
Intensité |
Manifestations |
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ÉLECTRO- MAGNÉTIQUE |
Infinie (Décroissance
en d²) |
Électrons Quarks |
Photon |
10-2 (exact: 1/137) |
Lumière
Atomes
Molécules
Réactions
chimiques |
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FORTE ou NUCLÉAIRE |
10-13 cm ( noyau) |
Quarks |
Gluon |
1 |
Protons
Neutrons
Réactions
nucléaires |
|
FAIBLE |
10-16 cm ( noyau) |
Électrons Neutrinos Quarks |
Boson W |
10-5 |
Désintégration
des neutrons
Diffusion
des neutrinos |
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GRAVITE |
infinie (Décroissance
en d²) |
Tout |
Graviton |
10-40 |
Planètes
Étoiles
Galaxies
Cosmologie |
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Il n'y a que quatre forces dans la nature. Les rumeurs
sur une cinquième n'ont pas résisté à l'analyse critique.
La force gravitationnelle et la force électromagnétique
se font sentir à grande distance (la Lune "sent" l'attraction de la
Terre).
Les deux autres forces n'entrent en action qu'au moment
où les particules se rejoignent. Plaçons deux protons à une faible distance
l'un de l'autre. Les quatre forces s'exercent, mais avec des intensités
différentes. Le tableau ci-dessus donne les intensités relatives, en prenant
la force nucléaire (dite forte) égale à 1.
Les physiciens estiment que ces quatre forces ne sont
que quatre manifestations d'une seule super-force. Elles se seraient séparées
après le bigbang. Voir Unification |
La force faible est très discrète.
Découverte la dernière vers 1930.
Elle change la saveur d’un quark, elle désintègre un
neutron en proton et change les électrons en neutrinos. Neutron se désintégré
en Proton, Électron et Neutrino.
Le neutrino n'est sensible qu'à la force faible. |
Voir Carbone
14
Toujours attractive.
Agit sur toute forme d'énergie donc de masse.
Intensité extrêmement faible (la plus faible des quatre
interactions).
Effets perceptibles sur des corps très massifs, comme
les planètes et les étoiles. |
Force
forte
Elle est cent fois plus foret que la force
électromagnétique.
Sans elle, les protons du noyau, chargés positivement,
se repousseraient inéluctablement. |
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Jamais isolés, les quarks vont par paires ou par triplets.
Explication possible en leur donnant
3 couleurs, indépendamment de leur
saveur (charge, isospin…) Les baryons sont
blancs: 1 bleu + 1 jaune + 1 rouge
La chromodynamique
quantique tente d'unifier toutes les
interactions autres que la gravitation (théories unifiées).
Bien sûr, on cherche à les unifier
toutes. C'était un axe de recherche d'Einstein. |
Unification
des forces – Vers la théorie du tout
Voir Unification
électrofaible et bosons de Higgs
Suite |
Particules – Index
La
particule de Dieu – Roman |
Aussi |
|
Voir |
Matière
– Glossaire |
Sites |
Les
particules élémentaires et les forces entre elles : bref état de nos
connaissances actuelles (2016) – Bernard Ille
Elementary
Particles – Koss Kortland |
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