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12.1 . États quantiques
polarisation du photon selon les directions {H, V), {0,0), ou circulaire gauche et
circulaire droite, et on peut donc, par exemple, décrire l'état de l'atome dont la
projection du moment magnétique de spin selon x vaut +µb par le vecteur d'état
l+)x = 1- Le spin est la première quantité que nous rencontrons qui est de nature purement quantique , car elle n' a pas d' équivalent classique. De manière générale,
pour décrire toute particule élémentaire il est nécessaire de donner son spin. Les
électrons ou les neutrons ont, comme l'atome d'argent, un spin dit« l /2 », qui
correspond à un espace de dimension deux, mais d'autres particules, qu'elles
soient élémentaires ou composites, peuvent avoir des spins plus élevés, correspondant à un nombre plus grand de valeurs quantifiées possibles pour la mesure
de la projection du moment magnétique sur un axe. Le spin d'une particule est
une propriété qui rentre dans le cadre de la description quantique du moment
cinétique, étude qui va au-delà du cadre de ce livre.
Physique
classique : ligne
continue
Observation :
Atomes
d'argent
deux points !~
Champ magnétique
non homogène
l
Figure 12.1 - Schéma de principe de l'expérience de Stern et Gerlach: des atomes
d'argent sont envoyés, à l'intérieur d'une enceinte à vide, dans l'entrefer d'un aimant
où règne un champ magnétique variable le long de l'axe vertical, où ils subissent
une force proportionnelle à la projection de leur moment magnétique sur cet axe. En
physique classique, cette projection prend un ensemble continu de valeurs.
L'expérience montre qu'en sortie, les atomes se regroupent en deux faisceaux,
chacun correspondant à une valeur, quantifiée, de cette projection.
(source 1 i bre : http://fr.wikipedia.org/wiki/Expérience_de_Stern_et_Gerlach)
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