dimanche, mai 11, 2025
  • Connexion
Enerzine.com
  • Accueil
  • Energie
    • Electricité
    • Marché Energie
    • Nucléaire
    • Pétrole
    • Gaz
    • Charbon
  • Renouvelable
    • Biogaz
    • Biomasse
    • Eolien
    • Géothermie
    • Hydro
    • Hydrogène
    • Solaire
  • Technologie
    • Batterie
    • Intelligence artificielle
    • Matériaux
    • Quantique
    • Recherche
    • Robotique
    • Autres
      • Chaleur
      • Communication
      • Fusion
      • Graphène
      • Impression
      • Industrie énergie
      • Industrie technologie
      • Laser
      • Nanotechnologie
      • Optique
  • Environnement
    • Carbone
    • Circulaire
    • Climat
    • Déchets
    • Durable
    • Risques
    • Santé
  • Mobilité
    • Aérien
    • Infrastructure
    • Logistique
    • Maritime
    • Spatial
    • Terrestre
  • Habitat
  • Insolite
  • GuideElectro
    • Sommaire
    • Maison
    • Chauffage
    • Bricolage
    • Jardin
    • Domotique
    • Autres
      • Isolations
      • Eclairage
      • Nomade
      • Loisir
      • Compostage
      • Médical
  • LaboFUN
    • Science
    • Lévitation
    • Globe
Aucun résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Energie
    • Electricité
    • Marché Energie
    • Nucléaire
    • Pétrole
    • Gaz
    • Charbon
  • Renouvelable
    • Biogaz
    • Biomasse
    • Eolien
    • Géothermie
    • Hydro
    • Hydrogène
    • Solaire
  • Technologie
    • Batterie
    • Intelligence artificielle
    • Matériaux
    • Quantique
    • Recherche
    • Robotique
    • Autres
      • Chaleur
      • Communication
      • Fusion
      • Graphène
      • Impression
      • Industrie énergie
      • Industrie technologie
      • Laser
      • Nanotechnologie
      • Optique
  • Environnement
    • Carbone
    • Circulaire
    • Climat
    • Déchets
    • Durable
    • Risques
    • Santé
  • Mobilité
    • Aérien
    • Infrastructure
    • Logistique
    • Maritime
    • Spatial
    • Terrestre
  • Habitat
  • Insolite
  • GuideElectro
    • Sommaire
    • Maison
    • Chauffage
    • Bricolage
    • Jardin
    • Domotique
    • Autres
      • Isolations
      • Eclairage
      • Nomade
      • Loisir
      • Compostage
      • Médical
  • LaboFUN
    • Science
    • Lévitation
    • Globe
Aucun résultat
Voir tous les résultats
Enerzine.com
Aucun résultat
Voir tous les résultats
Comment les noyaux atomiques vibrent-ils ?

Comment les noyaux atomiques vibrent-ils ?

par La rédaction
30 juillet 2023
en Recherche, Technologie

Le monde de la physique est sur le point de connaître une évolution majeure. Un groupe de physiciens a utilisé la spectroscopie laser ultra-haute précision pour mesurer la vibration ondulatoire des noyaux atomiques avec une précision inédite. Ce travail pourrait éclairer d’une lumière nouvelle notre compréhension de la nature fondamentale de la matière.

Les atomes simples ont été l’objet d’enquêtes expérimentales et théoriques de précision pendant près de 100 ans. L’atome d’hydrogène, l’atome le plus simple avec un seul électron, a été au cœur de ces travaux de recherche. Les énergies des atomes d’hydrogène, et donc leur spectre électromagnétique, sont les énergies les plus précisément calculées d’un système quantique lié.

Les scientifiques à travers le monde sont constamment à la recherche de nouvelles preuves d’effets physiques résultant de l’existence de la matière noire. Ces effets pourraient entraîner une divergence entre les mesures et les prédictions.

Le rôle de la molécule la plus simple

Par rapport à l’atome d’hydrogène, la molécule la plus simple n’a pas fait l’objet de mesures de précision pendant longtemps. C’est là que le groupe de recherche dirigé par le Professeur Stephan Schiller, Ph.D., de la chaire de physique expérimentale de HHU, a pris les devants. Ils ont développé des techniques expérimentales parmi les plus précises au monde.

La molécule la plus simple est l’ion moléculaire d’hydrogène (MHI) : une molécule d’hydrogène qui manque un électron et comprend trois particules. Ses composants peuvent se comporter de diverses manières. Les électrons se déplacent autour des noyaux atomiques, tandis que les noyaux atomiques vibrent ou tournent l’un par rapport à l’autre, les particules agissant comme des ondes.

Schéma d’un ICM, ici une molécule HD+ : Elle comprend un noyau d’hydrogène (p) et un noyau de deuton (d) qui peuvent tourner l’un autour de l’autre et vibrer l’un contre l’autre. S’y ajoute un électron (e). Les mouvements de p et d se traduisent par l’apparition de raies spectrales. (Fig. : HHU/Soroosh Alighanbari)

Une précision sans précédent

Au fil des années, l’équipe de physiciens de HHU a affiné la spectroscopie laser du MHI, développant des techniques qui ont amélioré la résolution expérimentale des spectres de plusieurs ordres de grandeur. Leur objectif est clair : plus les spectres peuvent être mesurés avec précision, mieux les prédictions théoriques peuvent être testées. Cela permet d’identifier d’éventuels écarts par rapport à la théorie et donc aussi des points de départ pour la manière dont la théorie pourrait devoir être modifiée.

Articles à explorer

70 ans après la mort d’Einstein, une horloge atomique sur la station spatiale internationale pour tester la relativité générale

70 ans après la mort d’Einstein, une horloge atomique sur la station spatiale internationale pour tester la relativité générale

24 avril 2025
Découverte d'un état supraconducteur à modulation atomique inédite dans un cristal de fer

Découverte d’un état supraconducteur à modulation atomique inédite dans un cristal de fer

2 avril 2025

Le groupe du professeur Schiller a atteint un niveau de précision expérimentale meilleur que celui de la théorie. Pour ce faire, ils confinent environ 100 MHI dans un piège à ions sous un ultra-haut vide, utilisant des techniques de refroidissement par laser pour refroidir les ions à une température de 1 milli kelvin.

« La fréquence de transition déterminée expérimentalement et la prédiction théorique concordent. En combinaison avec les résultats précédents, nous avons établi le test le plus précis du mouvement quantique des baryons chargés : tout écart par rapport aux lois quantiques établies doit être inférieur à 1 partie sur 100 milliards, si tant est qu’il existe » a commenté le professeur Schiller.

Le résultat peut également être interprété d’une autre manière : Hypothétiquement, une autre force fondamentale pourrait exister entre le proton et le deuton, en plus de la force de Coulomb bien connue (la force entre les particules chargées électriquement). Soroosh Alighanbari, auteur de l’étude, explique : « Une telle force hypothétique pourrait exister en relation avec le phénomène de la matière noire. Nous n’avons trouvé aucune preuve de l’existence d’une telle force au cours de nos mesures, mais nous poursuivrons nos recherches.« 

En synthèse

Les recherches du groupe du professeur Schiller constituent un jalon significatif dans notre quête de compréhension du comportement des particules atomiques. Leur étude, publiée dans Nature Physics, a permis de confirmer le mouvement ondulatoire des matériaux nucléaires avec une précision sans précédent. Cependant, leur recherche se poursuit, avec l’espoir de découvrir de nouvelles forces fondamentales associées à la matière noire.

Publication originale : Alighanbari, S., Kortunov, I.V., Giri, G.S., Schiller, S. ; Test of charged baryon interaction with high-resolution vibrational spectroscopy of molecular hydrogen ions. Nat. Phys. (2023). DOI : 10.1038/s41567-023-02088-2

Légende illustration principale : Schéma de l’expérience : dans un piège à ions (gris), une onde laser (rouge) est envoyée sur des ions moléculaires HD+ (paires de points jaunes/rouges), provoquant des sauts quantiques. Ceux-ci entraînent à leur tour un changement de l’état vibratoire des ions moléculaires. Ce processus correspond à l’apparition d’une raie spectrale. La longueur d’onde du laser est mesurée avec précision. (Fig. : HHU/Soroosh Alighanbari)

Tags: atomiquenoyauondulationvibration
Tweet1Partage1PartagePartageEnvoyer
Article précédent

L’énergie estuarienne : la prochaine grande source d’énergie renouvelable ?

Article suivant

Création d’un ventricule cardiaque fonctionnel grâce à l’impression 3D

La rédaction

La rédaction

Enerzine.com propose une couverture approfondie des innovations technologiques et scientifiques, avec un accent particulier sur : - Les énergies renouvelables et le stockage énergétique - Les avancées en matière de mobilité et transport - Les découvertes scientifiques environnementales - Les innovations technologiques - Les solutions pour l'habitat Les articles sont rédigés avec un souci du détail technique tout en restant accessibles, couvrant aussi bien l'actualité immédiate que des analyses. La ligne éditoriale se concentre particulièrement sur les innovations et les avancées technologiques qui façonnent notre futur énergétique et environnemental, avec une attention particulière portée aux solutions durables et aux développements scientifiques majeurs.

A lire également

Les mouvements oculaires prédisent les limites de vitesse dans la perception. Adapté par Martin Rolfs.
Recherche

Les mouvements oculaires prédisent les limites de vitesse dans la perception

il y a 11 heures
Quelle est l'efficacité réelle des pompes à chaleur ?
Industrie énergie

Quelle est l’efficacité réelle des pompes à chaleur ?

il y a 15 heures
L'IA au travail : un gain de confort qui pourrait vous coûter cher
Intelligence artificielle

L’IA au travail : un gain de confort qui pourrait vous coûter cher

il y a 2 jours
Plus d'infos
Article suivant
Création d'un ventricule cardiaque fonctionnel grâce à l'impression 3D

Création d'un ventricule cardiaque fonctionnel grâce à l'impression 3D

La dextérité robotique approche de celle de l'homme grâce au L3 F-Touch

La dextérité robotique approche de celle de l'homme grâce au L3 F-Touch

Comment des microbes alimentés par l'énergie solaire transforment le CO2 en bioplastique ?

Comment des microbes alimentés par l'énergie solaire transforment le CO2 en bioplastique ?

Bibliothèque photos préférée : Depositphotos.com
depositphotos
Enerzine est rémunéré pour les achats éligibles à la plateforme : Amazon partenaire

Articles récents

Les mouvements oculaires prédisent les limites de vitesse dans la perception. Adapté par Martin Rolfs.

Les mouvements oculaires prédisent les limites de vitesse dans la perception

11 mai 2025
Quelle est l'efficacité réelle des pompes à chaleur ?

Quelle est l’efficacité réelle des pompes à chaleur ?

11 mai 2025
  • A propos
  • Newsletter
  • Publicité – Digital advertising
  • Mentions légales
  • Confidentialité
  • Contact

© 2025 Enerzine.com

Bienvenue !

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Aucun résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Energie
  • Renouvelable
  • Technologie
  • Environnement
  • Mobilité
  • Habitat
  • Insolite
  • Guide
  • Labo

© 2025 Enerzine.com