Ce sujet est traité dans les articles suivants :
Écrit par : Bernard PIRE, Jean-Marc RICHARD
Dans le chapitre "Théorie des antiparticules" : … jouer à l'électron et au positon des rôles entièrement symétriques. Lors d'un choc, ils peuvent *s'annihiler, créant de l'énergie en quantité égale à la masse qui disparaît. Inversement, de l'énergie lumineuse peut parfois se matérialiser sous la forme d'une paire électron-positon. Cette possibilité de transformer de la masse en énergie, ou vice… Lire la suiteÉcrit par : Maurice JACOB, Bernard PIRE
Dans le chapitre "Les lois de conservation" : … de l'énergie en matière ou de la matière en énergie correspond à la production ou à l'*annihilation de paires particule-antiparticule. Par exemple, un électron et un positon (l'antiparticule de l'électron) s'annihilent en photons ou sont simultanément créés par la collision de deux photons. Si un quark et un antiquark s'annihilent, cela donne un W… Lire la suiteÉcrit par : Jean-Eudes AUGUSTIN, Michel PATY, Bernard PIRE
Dans le chapitre "L'équation de Dirac et le positron" : … avec un électron se traduit par une transformation commune en énergie. Ce processus est appelé *annihilation. Selon l'énergie de l'électron et du positron, l'annihilation peut produire toutes sortes de particules : les collisions électron-positron constituent maintenant le moyen principal d'étude des interactions élémentaires. À basse énergie,… Lire la suiteÉcrit par : François LEBRUN, Robert MOCHKOVITCH, Jacques PAUL
Dans le chapitre "Les résultats" : … 0 de diamètre superposé à l'émission du disque galactique. Cette raie particulière résulte de *l'annihilation de l'électron avec son antiparticule, le positon (annihilation e+ e–). Cette annihilation peut aussi se produire par la formation de positronium, un pseudo-atome formé par l'électron et le positon. Dans ce cas, l'… Lire la suite
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