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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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