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Antimatter
Vers la fin des
années 20 un physicien britannique essayait d'établir
des mathématiques de la nature de la vague de
l'électron et est venu à la conclusion qu'il devrait
être possible que l'électron doive deux états
d'énergie et donc être positif et négatif. Il a
espéré que la particule opposée serait le
proton mais a trouvé dans ses calculs que la particule
opposée a dû être identique dans chaque
propriété excepté la charge. En 1930, il a
édité ses idées mais il n'y avait aucune
évidence scientifique d'une telle particule, encore. Il a
prouvé mathématiquement que si un électron et
sa anti-particule devaient se réunir leurs vagues annulerait
et ils devraient subir l'annihilation mutuelle. L'économie
de la charge serait donc économisée mais que
diriez-vous de l'économie de la masse? Ceci serait
économisé par une version des rayons gamma avec de
l'énergie qui est directement liée à la masse
de la pensée Einstein E=mc² de contre-parties
d'électron.
La
première évidence scientifique de ces idées
devaient être démontrées deux ans après
par un Américain nommé Carl David Anderson. Dans le
début du vingtième siècle le physicien
faisaient la recherche dans la charge et
l'électricité et constataient que leurs
électroscopes détruisaient leur charge avec le temps.
Constaté que si près d'une source radioactive ils
détruiraient cette charge plus rapidement. Maintenant le
rayonnement est partout sur la terre, il est même dans le
sol, ainsi ces le physicien enlèverait leurs
électroscopes à la mer mais ils détruisaient
toujours leur charge. Puis, en 1911, le vainqueur Franz Hess de
physicien de l'Autriche a pris un électroscope vers le haut
dans un ballon à air chaud pour voir si une
différence dans l'altitude aurait un effet et elle . Il a
trouvé au-dessus du cours de dix voyages que plus est haute
l'altitude plus la charge a été détruite
rapidement. On raison donc pour laquelle il y avait rayonnement,
rayonnement puissant, venant pour mettre à la terre de
l'espace. Ce rayonnement est devenu notoire en tant que rayons
cosmiques. Par le travail de Robert américain Millikan,
Thomas Johnson, et un Bruno italien Rossi, travaillant
indépendamment, on l'a constaté que ces rayons
cosmiques étaient charge franchement des particules. Ces
particules étaient extrêmement énergiques,
venant du soleil et d'autres étoiles, et très
difficile à travailler avec en termes de des
expériences.
L'expérience d'Anderson devait essayer d'étudier ces
rayons cosmiques en utilisant une chambre de brouillard dans un
champ magnétique fort. Il a constaté que même
avec ce champ magnétique les rayons cosmiques se
déplaçaient trop rapide pour qu'il ait n'importe quel
effet appréciable. Pour résoudre ce problème
il a mis un plat de fil de sortie dans la chambre de brouillard
avec l'idée que les rayons cosmiques étaient assez
énergiques pour voyager par elle mais serait ralenti par
elle. Ce qu'il a trouvé était, quand il a
regardé la chambre de brouillard quand l'expérience a
été faite, qu'il a eu la piste d'un électron
mais avec une charge (positive) opposée. Il avait
découvert le positron . Pour ceci lui et Hess ont
été attribués le prix Nobel en 1936.
Plus tard on l'a
constaté que quelques positrons ont été
créés quand la particule d'alpha heurterait le fil de
sortie mais la source de loin la meilleure était un atome
qui a eu un excès des protons. Afin d'atteindre un
état plus stable que le proton décomposent en neutron
et bêta particule positive (un positron).
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