Ce sujet est traité dans les articles suivants :
Écrit par : Bernard PIRE, Jean-Marc RICHARD
Dans le chapitre "Théorie des antiparticules" : … charge + e et d'énergie + E. L'effet de cette excitation est la production d'une *paire de particules : électron (E′, — e) + positon (E, e). La théorie de Dirac implique donc l'existence de particules d'énergie positive et de charge positive. En 1930, Dirac interpréta ces particules positives… Lire la suiteÉcrit par : Bernard PIRE
… *Patrick Maynard Stuart Blackett, né le 18 novembre 1897 à Londres, fut d'abord officier de la Marine britannique, prenant part aux batailles des Falklands et du Jutland pendant la Première Guerre mondiale. Démissionnant de la marine à la fin de la guerre, il suivit les cours d'Ernest Rutherford à Cambridge. En 1924, il obtint, utilisant une chambre… Lire la suiteÉcrit par : Bernard PIRE
Dans le chapitre " Théorie quantique des champs : l'électrodynamique quantique" : … : la collision de deux électrons donne en général naissance à de nombreux photons, ainsi qu'à des *paires électron-positon. Les interactions entre les champs quantiques sont locales ; cela signifie que les équations du mouvement et les relations de commutation, qui gouvernent l'évolution d'un champ en un point donné de l'espace-temps, ne dépendent… Lire la suiteÉcrit par : Georges KAYAS
… *On appelle matérialisation toute transformation d'énergie en matière ; le seul processus connu de matérialisation est celui du photon d'énergie hν qui se convertit, au voisinage d'un noyau, en une paire électron-positron. Le phénomène ne peut avoir lieu dans le vide, où serait impossible la conservation du quadrivecteur énergie-impulsion… Lire la suiteÉcrit par : Maurice JACOB, Bernard PIRE
Dans le chapitre "Les lois de conservation" : … d'antiquarks. La transformation 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… Lire la suiteÉcrit par : Jean-Eudes AUGUSTIN, Michel PATY, Bernard PIRE
Dans le chapitre "L'équation de Dirac et le positron" : … À l'opposé, un photon passant dans le champ électrique d'un noyau atomique ou d'un électron peut se *transformer en matière par création d'une paire électron-positron, si l'énergie disponible dans le centre de masse de la collision dépasse deux fois l'énergie de masse de l'électron. Il s'agit, en fait, d'une propriété générale de la matière : à… Lire la suiteÉcrit par : Nicole d' HOSE
Dans le chapitre "L'antiproton" : … p + p + p + p̄. La notation p̄ désigne l'antiproton. *La création de cette paire proton-antiproton nécessite une énergie suffisante. Lorsque la cible de protons est au repos, il faut un faisceau de protons incidents ayant au minimum une énergie de 5,6 GeV. Au synchrotron de Berkeley, en 1955, de telles… Lire la suiteÉcrit par : François LEBRUN, Robert MOCHKOVITCH, Jacques PAUL
Dans le chapitre "Les techniques d'observation des rayons gamma cosmiques" : … noyau atomique est conduit à se « matérialiser » en un couple électron-positon (effet de *paire) emportant l'essentiel de son énergie. Les électrons produits lors de l'une ou l'autre de ces trois interactions provoquent, dans certains milieux scintillants, un cristal d'iodure de sodium (NaI) par exemple, de brèves bouffées de… Lire la suite
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