R-SQTH_QuanTheory-034-053-UK.indd 36
07/02/2014 09:25
36 g Notions essentielles
NOTIONS ESSENTIELLES
GLOSSAIRE
équation non relativiste Équation qui fait
abstraction de la relativité. La deuxième loi de
Newton (force = masse x accélération) en est
un exemple. Elle est correcte dans le cas des
vitesses largement inférieures à la vitesse de
la lumière, mais quand la vélocité augmente,
les effets relativistes deviennent importants
puisque, par exemple, la masse d’un objet
augmente avec la vitesse.
espace-temps La relativité considère le
temps comme une quatrième dimension.
En relativité, il n’existe ni position absolue
ni temps absolu, parce que la façon dont les
choses se déplacent influence leur position
dans le temps. Il importe donc de considérer
l’espace-temps comme un tout plutôt que
de voir l’espace et le temps comme deux
entités indépendantes.
état quantique Ensemble des valeurs des
propriétés d’une particule quantique. Un état
« pur » possède une valeur spécifique — par
exemple, le spin est soit « up », soit « down »,
soit un mélange des deux, auquel cas le spin
pourrait avoir 40 % de probabilité d’être « up »
et 60 % d’être « down ».
fonction d’onde En physique quantique,
la fonction d’onde est une formule
mathématique qui décrit le comportement
d’un état quantique de la particule qui, selon
l’équation d’ondes de Schrödinger, évolue au fil
accélérateur de particules Principal outil
de travail des chercheurs en physique des
particules, l’accélérateur permet de pousser
des faisceaux de particules chargées à une
vitesse proche de celle de la lumière, puis
de les faire entrer en collision avec d’autres
particules ou avec des objets solides, ce qui
dégage une multitude de nouvelles particules.
Le plus puissant accélérateur de particules
construit à ce jour est le Grand collisionneur
de hadrons (LHC) du Conseil européen pour
la recherche nucléaire (CERN) situé à la
frontière franco-suisse. Le LHC est un tunnel
de 27 kilomètres de circonférence qui accélère
des faisceaux de protons dans des directions
opposées avant de provoquer leur collision.
électrodynamique quantique
Généralement connue sous l’abréviation QED,
l’électrodynamique quantique est notre
théorie sur la façon dont interagissent la
lumière et la matière (habituellement un
électron). Il s’agit d’une théorie relativiste
des champs quantifiés puisqu’elle tient
compte de la relativité restreinte, elle est
quantifiée et elle représente un champ en
imaginant que chaque particule est
accompagnée d’une horloge dont les aiguilles
tournent rapidement et indiquent la phase
d’une particule et la probabilité qu’elle suive
un itinéraire particulier.
ThéorieQuantique-034-053.indd 36
14-05-06 12:54
07/02/2014 09:25
36 g Notions essentielles
NOTIONS ESSENTIELLES
GLOSSAIRE
équation non relativiste Équation qui fait
abstraction de la relativité. La deuxième loi de
Newton (force = masse x accélération) en est
un exemple. Elle est correcte dans le cas des
vitesses largement inférieures à la vitesse de
la lumière, mais quand la vélocité augmente,
les effets relativistes deviennent importants
puisque, par exemple, la masse d’un objet
augmente avec la vitesse.
espace-temps La relativité considère le
temps comme une quatrième dimension.
En relativité, il n’existe ni position absolue
ni temps absolu, parce que la façon dont les
choses se déplacent influence leur position
dans le temps. Il importe donc de considérer
l’espace-temps comme un tout plutôt que
de voir l’espace et le temps comme deux
entités indépendantes.
état quantique Ensemble des valeurs des
propriétés d’une particule quantique. Un état
« pur » possède une valeur spécifique — par
exemple, le spin est soit « up », soit « down »,
soit un mélange des deux, auquel cas le spin
pourrait avoir 40 % de probabilité d’être « up »
et 60 % d’être « down ».
fonction d’onde En physique quantique,
la fonction d’onde est une formule
mathématique qui décrit le comportement
d’un état quantique de la particule qui, selon
l’équation d’ondes de Schrödinger, évolue au fil
accélérateur de particules Principal outil
de travail des chercheurs en physique des
particules, l’accélérateur permet de pousser
des faisceaux de particules chargées à une
vitesse proche de celle de la lumière, puis
de les faire entrer en collision avec d’autres
particules ou avec des objets solides, ce qui
dégage une multitude de nouvelles particules.
Le plus puissant accélérateur de particules
construit à ce jour est le Grand collisionneur
de hadrons (LHC) du Conseil européen pour
la recherche nucléaire (CERN) situé à la
frontière franco-suisse. Le LHC est un tunnel
de 27 kilomètres de circonférence qui accélère
des faisceaux de protons dans des directions
opposées avant de provoquer leur collision.
électrodynamique quantique
Généralement connue sous l’abréviation QED,
l’électrodynamique quantique est notre
théorie sur la façon dont interagissent la
lumière et la matière (habituellement un
électron). Il s’agit d’une théorie relativiste
des champs quantifiés puisqu’elle tient
compte de la relativité restreinte, elle est
quantifiée et elle représente un champ en
imaginant que chaque particule est
accompagnée d’une horloge dont les aiguilles
tournent rapidement et indiquent la phase
d’une particule et la probabilité qu’elle suive
un itinéraire particulier.
ThéorieQuantique-034-053.indd 36
14-05-06 12:54
