"'O
0
c
::i
0
L()
T"-4
. ..:
0
N
:c; .,,,
@
c:
"'
.µ
"'
"
..c
"
Ol
'" "'
ï:::
·c
>0
'5
Cl.
"'
0
c:
u
0
c:
c:
.'2
ü
"'
.,,,
E o..
~
8
"'
~
-ci
0
c:
"'
0
@
9.2. Interactions électromagnétique, forte et faible
Shématique de Virgo
Cavité de
Fabry.P6rot
3km
cavft6de
Fably.P"°'
-
20W ~ 1Kw~---f~i- 50- Kw n
1
Filtre
3 km
Figure 9.8 - Photo et schéma de principe de l'interféromètre VIRGO, situé près de Pise
en Italie. Les deux bras de l'interféromètre de Michelson font 3 km.
(source : http://lappweb.in2p3.fr/virgo/ et http://www.ego-gw.it/virgodescription/pag_ 4.html, contact :
ego@ego-gw.it)
Le modèle standard conduit à envisager toute interaction entre deux particules
comme un échange entre elles d'une autre particule, dite médiatrice de l'interaction
(voir la figure 9.9). Le lien entre la portée d' une interaction et la masse m de la
particule médiatrice de l'interaction s'exprime souvent sous la forme:
portée ~ ..!!:__
me
où n/mc est la longueur d'onde Compton Acampton·
(9.16)
Cette relation peut se comprendre de la façon suivante : lors d'une interaction
entre deux particules élémentaires de matière, la particule médiatrice est produite
de manière « virtuelle » car son émission viole la loi de conservation de l'énergie
relativiste (en effet, une particule élémentaire au repos de masse mo ne peut pas,
selon la relativité restreinte, se transformer en deux particules élémentaires dont l'une
aurait encore la masse mo). C'est la mécanique quantique, dont l'étude se fera dans
125
Précédent

- 139/300

Suivant