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Écrit par : Bernard PIRE
… avec son collaborateur Seth Neddermayer une particule complètement inattendue, maintenant appelée *muon (ou lepton μ) – sorte de duplication de l'électron, mais avec une masse deux cents fois plus élevée –, premier élément de la deuxième « génération » de particules (on en compte aujourd'hui trois, sans en comprendre d'ailleurs vraiment… Lire la suiteÉcrit par : José LEITE LOPES
Dans le chapitre "Atomes exotiques" : … autre atome exotique qui, encore, ne met en jeu que des leptons, est le muonium : un électron lié à* un muon positif. Tandis que dans le positronium on a affaire à un système particule-antiparticule (et donc toutes les deux avec la même masse), le muonium est une espèce d'isotope de l'atome d'hydrogène, la masse du muon positif étant environ un… Lire la suiteÉcrit par : Bernard PIRE
… *Né le 15 juillet 1922 à New York dans une famille d'émigrés russes, Leon Lederman servit trois ans dans l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale, puis fit ses études à l'université Columbia de New York où il soutint sa thèse en 1951. Nommé professeur de physique en 1958, il resta à Columbia jusqu'en 1979, année où il devint directeur du… Lire la suiteÉcrit par : Jean-Eudes AUGUSTIN, Michel PATY, Bernard PIRE
Dans le chapitre "Nombres leptoniques et variétés de neutrinos" : … ; chacune est associée à l'un des trois leptons chargés, l'électron e—, le *muon μ, le lepton lourd τ ou tauon. Leurs propriétés physiques sont rapportées dans le tableau. Ils sont dénotés respectivement νÉcrit par : Bernard PIRE
… et, en 1947-1948, il mit en œuvre et interpréta une expérience décisive qui démontrait que les *muons cosmiques se désintégraient en trois corps (un électron, un neutrino et un antineutrino), donnée cruciale pour la compréhension de la structure de l'interaction nucléaire faible. Engagé en 1949 comme assistant à l'université de Californie à… Lire la suiteÉcrit par : Michel PATY
… difficulté : le méson π se désintégrait en donnant la particule observée par Anderson — le *muon. Le méson π fut en réalité découvert en 1947 par C. Lattès, C. Powell et G. Occhialini. Yukawa compléta et poursuivit ces recherches décisives dans la direction d'une théorie quantique du champ scalaire, en collaboration avec de jeunes… Lire la suite
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