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Chapitre 1 • Introduction
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• Dans le cadre de 1 ' étude du problème de la collision, menée à 1' aide de 1 'équation de
Schrodinger, Max Born propose l'interprétation probabiliste de la fonction d'onde.
•Statistique de Fermi-Dirac. - Enrico Fernù (1901-1954, prix Nobel 1938) et Paul
A. M. Dirac (1902-1984, prix Nobel 1933) obtiennent (indépendamment) la règle
d'occupation des états quantiques individuels par des fernùons à l'équilibre thermodynamique (cf. chapitre 11 ).
• 1927 : L'argument des « complémentarités » de Bohr assure la cohérence de 1 'édifice: la naissance de l'interprétation de Copenhague (la présentation axiomatique que
nous donnons ici).
• Inégalités de Heisenberg.- Heisenberg formule un « principe d ' indétermination »
(cf. § 2.3).
• Quantification du champ électromagnétique par Dirac.
• Les propriétés ondulatoires de la matière sont observées dans les expériences de diffusion d' électrons par un cristal par C. J. Davisson (prix Nobel 1937) et L. H. Germer.
Alors que Compton avait montré qu' on peut attribuer une impulsion au photon, Davisson et Germer confirment l' idée de L. de Broglie d ' associer une longueur d' onde
à l'électron
13 .
• 1928 : Équation de Dirac.- Dirac propose une théorie quantique relativiste de
1' électron. Pour cela il construit une équation d'onde pour des f ermions qui reproduit le spectre d'énergie relativiste (E 2 = jJ 2 c 2 + m
2 c
4 pour la particule libre).
b) Développements
• 1928 : Théorème de Bloch.-(§ 6.4 page 113) Félix Bloch étudie le problème d ' une
particule sounùse à un potentiel périodique et développe la théorie des bandes qui
deviendra centrale en physique des solides, notamment pour comprendre leurs propriétés de transport ou leurs propriétés optiques.
•George Antonovich Gamow (1904-1968), Gurney et Condon modélisent la radioactivité a comme l' effet tunnel d' une particule a traversant la barrière du potentiel la
liant au noyau.
• Effet Raman : diffusion inélastique d 'un photon déposant de 1' énergie dans la matière. Donnera naissance à une technique puissante de spectroscopie et vaudra le prix
Nobel en 1930 à Chandrasekhara Venkata Raman (1888-1970).
13. Cette expérience fondamentale, dont on trouvera une analyse détaillée p. 2 10 de l' ouvrage [35],
résulte d ' un accident de laboratoire ! Une bonbonne de gaz avait explosé à proximité de l'échantillon,
clivant la surface du Nickel (i.e . réalisant une surface régulière à l'échelle atomique) et rendant possible
l' observation de la diffraction de Bragg. Un exemple parmi d' autres sur lequel méditer, à l' heure du
pilotage d ' une recherche de plus en plus « finalisée» par des financements de projets de court et moyen
terme.
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