FORMULES de PHYSIQUE pour PARTICULES

-graviton

La théorie quantique des champs (QFT en anglais) prétend expliquer les interactions  fondamentales  (entre 2 entités induites de même nature) à l'aide de particules trèsélémentaires, dites bosons-véhicules (des bosons de jauge)

Pour la gravitation où les 2 entités induites sont des masses, on constate une force d'interaction entre 2 masses, célébrée par Newton et où les bosons-véhicules sont dénommés gravitons

La loi de Newton ancestrale dit   F = m1.m2.G / Ω.l²    ou    F = m1.m2.ém

avec ém [...]

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-grosses particules

particule alpha (2 protons + 2 neutrons, donc idem noyau hélium 4)

masse = 6,644656.10-27 kg

hélion (noyau hélium 3 sans électrons)

masse = 5,00641147.10-27 kg

[...]

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-gyration de particule

Une particule chargée placée dans un champ électromagnétique subit une force de Lorentz: FL = Q.v.B + Q.E + Fe

Q(C) est la charge électrique

v(m/s) est la vitesse

B(T) est le champ d'induction magnétique et E(V/m) le champ électrique d'induction

Fe(N) est la force externe

Le mouvement résultant se décompose en une partie de rotation uniforme dite GYRATION et une autre composante de translation (du centre de la rotation) avec une vitesse dite d’entraînement

 

1.le rayon de gyration est   [...]

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-gyromagnétisme

Le gyromagnétisme  concerne l'ensemble des phénomènes où interviennent conjointement la gravitation et l'électromagnétisme -au niveau particulaire-

On utilise surtout les notions suivantes :

La PÉRIODE GYROMAGNÉTIQUE

est la durée de révolution d'une particule 

t= mé².lé² / T.e

tg(s)= période gyromagnétique

T(Wb/m)= potentiel d'induction magnétique

e(C), lé(m) et mé(kg) sont respectivement charge, rayon et masse de la particule

 

LE RAPPORT  GYROMAGNÉTIQUE

est le rapport entre la cha[...]

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-hadrons

Il y a environ 350 hadrons formant une famille de particules comportant les fermions (baryons) et les bosons (mésons)

Leur taille est de l'ordre de 10-16 à -17 mètre.

Ils obéissent à l'interaction forte et suivent le     principe d'exclusion de Pauli

Voir leurs caractéristiques sur tableau en annexe "Particules"

L'hypercharge, pour les hadrons, est :

Yf = B + nombre quantique d'une caractéristique principale du quark en cause (à savoir l'étrangeté)

  B étant le nombre quantique baryonique

[...]

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-hamiltonien et lagrangien

Un HAMILTONIEN est un opérateur mathématique, mais en Physique des particules, il s'agit d'une énergie

Afin de ne pas mélanger les notions, nous écrirons en minuscules hamiltonien quand il s'agit d'opérateur mathématique et le cas particulier de la physique, sera écrit en majuscules HAMILTONIEN qui est alors la dérivée (dh/dt), dérivée d'une action, c'est à dire une énergie

Equation aux dimensions du HAMILTONIEN : L2.M.T-2       Symbole de désignation : H       Unité S.I.+ : Joule(J)

 

RELAT[...]

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-hélicité

L'hélicité est une composante du vecteur moment cinétique de "spin" sur la direction du vecteur impulsion

 

[...]

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-hyperon

L'hypéron est un baryon possédant au moins un quark strange et pas de quarks bottom, ni charmé, ni topé.

Charge électrique : oui

Sensible aux interactions faible, forte, gravitationnelle et électromagnétique

Masse 10-26 kg, soit (5620 à 5625) MeV/c²

Exemples : baryons Σ(+ ou - ou *)---baryons X (- et 0)---grand oméga (Ω).....

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-impulsion de particules

Une impulsion est une variation d'un champ de forces F en fonction de la fréquence de son évolution. Et c’est donc, par déduction, la variation d’une énergie par rapport à la vitesse

Dimension L.M.T -1       Symbole Q'       Unité S.I.+ : (kg-m/s)    

et unité d'usage en microphysique >>> 1 (MeV/c) ou Mégaélectronvolt par vitesse lumière valant 5,344.10-22 kg-m/s

 

FORMULE de DEFINITION  Q'= E / c

avec Q'i(kg-m/s)= impulsion d’une particule ayant une énergie E(J)

c(m/s)= constante d’Eins[...]

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-incertitude

Une incertitude est une indétermination, une imprécision, sur la mesure d'un phénomène, se traduisant par une approche probabiliste.

Elle s'applique à certains paramètres d'un phénomène, quand ceux-ci sont fluctuants ou variables

LES RELATIONS d'INCERTITUDE D'HEISENBERG

expriment l’impossibilité de connaître simultanément deux observables conjuguées

Si une particule est heurtée par un photon (destiné à l'observation de la particule) sa quantité de mouvement va être perturbée dans un certain [...]

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-inégalité de Bell

L'inégalité de Bell concerne une statistique concernant un groupe d'objets possédant des qualités variées

En schématisant, si un groupe de 3 objets A,B,C présentant chacun une possibilité de charge (+) ou une charge (-), il existe une inégalité mathématique (où w représente une  probabilité )

w (A+ B+) < ou = w (A+ C+) + w (B+ C+)

En physique particulaire, dans le cas de mesures concernant par exemple des (polarisation et orientation de quantons), la théorie demande que (A+ B+< 2 

Or on t[...]

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-interaction électrique

L' interaction électrique est l’une des 4 interactions entre particules induites

Elle est liée à l’intervention d’un boson-véhicule (un photon) et elle exprime la liaison à

distance entre 2 charges induites électriques similaires (Q)

On lui a donné le nom de force nucléaire faible (QED en anglais).

La relation d’interaction est donnée par la loi de Newton

F = [Q1. Q2].ζ’.(1 + αé] / Ω.l1²

F(N) est la force répulsive entre les deux charges élect°  Q1 et Q2

ζ’est le facteur de milie[...]

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