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Science : Les atomes d’un ancien pigment chinois se condensent pour former une ‘’vague de matière ‘’ géante
Résumé : dans certaines conditions, les atomes de ce pigment peuvent perdre leur identité individuelle et l’assemblée des atomes, en effet, agit comme un atome géant ou condensé Dans la recherche du National High Magnetic Field Laboratory (Laboratoire National du Grand Champ Magnétique) du Laboratoire de Los Alamos au Nouveau-Mexique récemment présentée sur la couverture de Lettres Critiques de Physique, une équipe de scientifiques des Etats Unis, du Japon, d’Argentine, et d’Estonie a décrit comment ils ont découvert un candidat idéal pour la condensation de Bose Einstein dans un pigment de l’ancienne Chine, la Pourpre Han. Ils ont décrit comment l’application d’un fort champ magnétique à la Pourpre Han (BaCuSi2O6) crée un gaz de vrille bosonique à triple excitations. Le champ agit comme un potentiel chimique permettant au gaz bosonique agissant faiblement de subir une condensation Bose Einstein (BEC) lorsque la température est réduite de moins de 453 degrés Fahrenheit, six ordres de magnitude plus élevés que la température normalement requise pour une BEC de gaz atomiques. Selon le physicien de Los Alamos Marcelo Jaime, ‘’la découverte de BEC à des températures si élevées a été une avancée scientifique surprenante qui stimulera sans aucun doute davantage de recherches dans ce domaine.’’ Une condensé Bose Einstein est un état inhabituel de matière qui n’est pas comme les autres liquides ou solides. La BEC a été d’abord prévue en 1925, mais il a fallu approximativement 70 ans d’intenses efforts théoriques et expérimentaux avant qu’on la découvre dans des gaz atomiques très dilués en 1995. En essence, une BEC est une conséquence étrange de la théorie quantique concernant la nature ondulatoire de la matière ; Les atomes pouvant agir comme les ondes dans l’eau ou le son de certaines façons. À de très basses températures certains types d’atomes occupent spontanément le même état quantique. En résultat, les ‘’ondes’’ atomiques se chevauchent, formant une ‘’vague de matière’’ géante. Chaque atome perd son identité, l’assemblée des atomes, en effet, agissant comme un atome géant ou condensé. Reference : http://www.lanl.gov/worldview/new/release/archives/04-094.shtml
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