mardi 22 février 2022
Sciences-énergies-environnemet/Le monde selon la physique / W07/22022022/ TRIOMPHE TARDIF DE L INVENTEUR DU NEUTRINO !
L'article de ce soir est un sujet qui continue a poser problème et mes commentaires le complétront!:''Neutrinos are lighter than 0.8 electronvolts: Experiment limits neutrino mass with unprecedented precision'' by Max Planck Society
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'''Les neutrinos sont plus légers que 0,8 électronvolt : l'expérience limite la masse des neutrinos avec une précision sans précédent
par Max Planck Society
Montage des électrodes dans le spectromètre principal de l'expérience KATRIN. Crédit : Joachim Wolf/KIT
L'expérience internationale KArlsruhe TRItium Neutrino Experiment (KATRIN), située à l'Institut de technologie de Karlsruhe (KIT), a franchi une barrière importante dans la physique des neutrinos qui est pertinente à la fois pour la physique des particules et la cosmologie. Sur la base de données publiées dans la revue Nature Physics, une nouvelle limite supérieure de 0,8 électronvolt (eV) pour la masse du neutrino a été obtenue. Cette première poussée dans l'échelle des masses sub-eV des neutrinos par une méthode de laboratoire indépendante du modèle permet à KATRIN de contraindre la masse de ces "poids légers de l'univers" avec une précision sans précédent.
Les neutrinos sont sans doute la particule élémentaire la plus fascinante de notre univers. En cosmologie, ils jouent un rôle important dans la formation de structures à grande échelle, tandis qu'en physique des particules, leur masse minuscule mais non nulle les distingue, indiquant de nouveaux phénomènes physiques au-delà de nos théories actuelles. Sans une mesure de l'échelle de masse des neutrinos, notre compréhension de l'univers resterait incomplète.
C'est le défi que l'expérience internationale KATRIN à l'Institut de technologie de Karlsruhe (KIT) avec des partenaires de six pays a relevé en tant qu'échelle la plus sensible au monde pour les neutrinos. Il utilise la désintégration bêta du tritium, un isotope instable de l'hydrogène, pour déterminer la masse du neutrino via la distribution d'énergie des électrons libérés lors du processus de désintégration. Cela nécessite un effort technologique majeur : l'expérience de 70 mètres de long abrite la source de tritium la plus intense au monde ainsi qu'un spectromètre géant pour mesurer l'énergie des électrons de désintégration avec une précision sans précédent.
La haute qualité des données après le démarrage des mesures scientifiques en 2019 a été continuellement améliorée au cours des deux dernières années. « KATRIN est une expérience aux exigences technologiques les plus élevées et fonctionne maintenant comme une horloge parfaite » s'enthousiasme Guido Drexlin (KIT), le chef de projet et l'un des deux co-porte-parole de l'expérience. Christian Weinheimer (Université de Münster), l'autre co-porte-parole, ajoute que "l'augmentation du débit du signal et la réduction du bruit de fond ont été déterminantes pour le nouveau résultat".
L'analyse des données
L'analyse approfondie de ces données demandait tout à l'équipe d'analyse internationale dirigée par ses deux coordinatrices, Susanne Mertens (Max Planck Institute for Physics et TU Munich) et Magnus Schlösser (KIT). Chaque effet, aussi minime soit-il, devait être étudié en détail. "Ce n'est que par cette méthode laborieuse et complexe que nous avons pu exclure un biais systématique de notre résultat dû à des processus de distorsion. Nous sommes particulièrement fiers de notre équipe d'analyse, qui a relevé avec succès cet énorme défi avec un grand engagement", déclarent les deux coordinateurs d'analyse. .
Les données expérimentales de la première année de mesures et la modélisation basée sur une masse de neutrino infiniment petite concordent parfaitement : à partir de là, une nouvelle limite supérieure de la masse de neutrino de 0,8 eV peut être déterminée (Nature Physics, juillet 2021). C'est la première fois qu'une expérience directe sur la masse des neutrinos entre dans la gamme de masse sub-eV importante sur le plan cosmologique et physique des particules, où l'on soupçonne que l'échelle de masse fondamentale des neutrinos se trouve. "La communauté de la physique des particules est ravie que la barrière de 1 eV ait été franchie par KATRIN", déclare l'expert en neutrinos John Wilkerson (Université de Caroline du Nord, président du conseil d'administration).
Susanne Mertens explique le chemin vers le nouveau record : "Notre équipe du MPP à Munich a développé une nouvelle méthode d'analyse pour KATRIN qui est spécialement optimisée pour les exigences de cette mesure de haute précision. Cette stratégie a été utilisée avec succès pour les années passées et actuelles Mon groupe est très motivé : nous continuerons à relever les défis futurs de l'analyse KATRIN avec de nouvelles idées créatives et une précision méticuleuse."
D'autres mesures devraient améliorer la sensibilité
Les co-porte-parole et les coordinateurs d'analyse de KATRIN sont très optimistes quant à l'avenir : « D'autres mesures de la masse des neutrinos se poursuivront jusqu'à la fin de 2024. Pour réaliser le plein potentiel de cette expérience unique, nous allons non seulement augmenter régulièrement les statistiques de signaler des événements, nous développons et installons en permanence des améliorations pour réduire davantage le taux de bruit de fond."
Le développement d'un nouveau système de détection (TRISTAN) y joue un rôle spécifique, permettant à KATRIN de se lancer dès 2025 dans la recherche de neutrinos "stériles" de masses de l'ordre du kiloélectronvolt, candidat à la mystérieuse matière noire du cosmos. qui s'est déjà manifestée dans de nombreuses observations astrophysiques et cosmologiques, mais dont la nature physique des particules est encore inconnue.
La recherche a été publiée dans Nature Physics.
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Search for sterile neutrinos: It's all about a bend in the curve
More information: Magnus Schlösser, Direct neutrino-mass measurement with sub-electronvolt sensitivity, Nature Physics (2022). DOI: 10.1038/s41567-021-01463-1. www.nature.com/articles/s41567-021-01463-1
Journal information: Nature Physics
Provided by Max Planck Society
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MES COMMENTAIRES
Je salut tré fort cette recherche en précisant toutefois qu'il s' agit d' une contrainte de masse sur le neutrino électronique Cependant je ne puis les suivre sur leur hypothèse de neutrino ''stérile'' et j' attends d' eux qu'ils fixent des contraintes sur le neutrino muonique et le neutrino tauique .Il ne peut etre d ailleurs exclu que le neutrino s' agglomère par attraction sub gravitique ...ou meme qu 'il soit composite !
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RépondreSupprimerBonjour Olivier.
Puis-je saisir l'occasion pour vous demander si vous savez sur quelles bases Ettore Majorana a postulé que le neutrino pouvait être sa propre antiparticule ?
S'agit-il uniquement de raisonnements mathématiques ? Ou bien, s'est-il également appuyé sur des faits physiques ? Et éventuellement, lesquels ?
Comme vous le savez peut-etre l'invention du neutrino est une déduction mathématique de PAULI pour equilibrer ses bilans masses et ses bilans charges ...A l 'époque aucune manip n etait encore possible sur sur la matérialisation du neutrino ... Mais c est a mon collègue ETIENNE KLEIN qu il faudrait poser la question car il a écrit un livre sur LAJORANA ;;; ...A l epoque je pense que le concept d antiparticule se basait sur le signe de la charge electrique ....
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RépondreSupprimerSi j 'évoque dans mon commenterre la nécessité d imposer des contraintesaux neutrinos muonique et tauique c est je crois a cause du peu de difference entre les 3 ''couleurs'' révélée par le phénomène de l ''oscillation '' des neutrinos solaires ....Ils partent quasi monoclores et nous arrivent dans les trois couleurs ????
RépondreSupprimerCe commentaire a été supprimé par l'auteur.
RépondreSupprimerSelon la loi DHL, les neutrinos sont des Bodys à l'échelle quantique, sous forme d'oscillateur dipolaire. Comme les Bodys hors perturbation, leurs masses de pôles contraires sont symétriques et donc strictement égales à zéro. A cet égard, ils sont de type Majorana. Tous types de perturbation, révèlent tout ou partie de leur masse intrinsèque.
RépondreSupprimerCela est conforme aux différentes mesures astrophysiques qui montrent clairement que le neutrino circule à la vitesse de la lumière.
Cette énigme du MS vient encore et encore de cette manie ancestrale de considérer le zéro physique comme une valeur absolue (religieuse) alors qu'elle n'est que relative à la symétrie d'un système.
Avec Christian MAGNAN nous répétons à l'envie que le zéro absolu et l'infini, sont des notions de dénombrement et en aucun cas des valeurs physiques.
Si le neutrino file à la vitesse de la lumière, qu'est-ce qui le distingue du photon ?
Selon la loi DHL, le photon peut prendre toutes les valeurs fractionnelles de l'électron car son énergie dépend de sa fréquence. Mais cette énergie ne s'exprime que lors d'une perturbation qui rompt son équilibre ou sa symétrie.
Selon la loi DHL, le neutrino est fait de valeurs entières d'électron. Le neutrino dit "électronique" est juste un oscillateur stable entre un positron et un électron. Il se distingue du positronium qui lui est un assemblage instable. Le neutrino muonique est lui aussi un oscillateur dipolaire mais constitué de 206 électron-positrons.
Ce qui est appelé (à tort) "oscillation des masses" est juste le résultat d'une double complexité due aux perturbations et au potentiel de différents assemblages possibles.
En résumé, la question : "quelle est la masse du neutrino ?" est mal formulée car le neutrino vaut zéro hors perturbation et une certaine valeur > 0, fonction du niveau de la perturbation.
Le photon est le vecteur progressif du retour des masses élémentaires à l'état d'univers représenté par les Bodys stochastiques. Il est symétrisé avec l'échelle subquantique à hauteur du niveau de sa fréquence.
Les neutrinos représentent l'image quantique des Bodys subquantiques. En admettant la dualité des zéros {absolu-symétrique} on résout directement l'énigme de la vitesse des neutrinos dont la masse résultante oscille entre 0 et > 0.
J'ai montré ci-après que l'impédance du "vide" est strictement celle de l'électron, fils des Bodys qui structurent l'espace-temps : http://cosmologie-oscar.com/#vide.
Les assemblages de type "atome massique" sont réalisés par des couches sphériques neutres + un élément célibataire chargé. Par exemple le proton est constitué de 920 paires neutres d'électron positrons + 1 positron célibataire qui lui confère sa charge. Le mode "empilage à centre commun" additionne les masses (scalaire) et annule les charges (algébrique). Le rayon se déduit de Compton en considérant 4 groupes de 230 paires et donc 3 intervalles polarisés induisant 3 quarks qui disparaissent hors confinement. Tout cela est confirmé par la mesure.
RépondreSupprimerLe muon "–" est composé de 206 paires neutres en couches parallèles + 1 électron. Il se désintègre en 1 électron + 1 neutrino e et 1 neutrino muonique.... et sa masse disparaît après un "coup de poing" W !
Pourquoi ?
Tout simplement parce que le W l'a ramené dans son mode fondamental i.e dipolaire. les masses opposées s'annulent alors que les masses empilées s'additionnaient.
Comme beaucoup de gens sans-doute qui s'intéressent à ce sujet, je n'ai pu m'empêcher de me faire des hypothèses sur l'origine du neutrino. L'une d'entre elles me plaisait bien, mais elle semblerait supposer un "neutrino de Majorana" (formation sans création de paires), alors que j'ai souvent entendu parler d' "antineutrinos" ...
RépondreSupprimerVoilà pourquoi j'ai posé cette question.
A cet égard, la réponse de Mr Mareau m'intéresse. Mais je ne possède malheureusement pas le bagage suffisant pour me l'approprier !
Je vous remercie pour vos réponses. Merci surtout d'avoir pris le temps d'y répondre.
P.S. Je ne connais pas assez Etienne Klein pour l'encombrer de mes questions oiseuses ...
Encore merci Dominique d' expliquer ce que vous inspire les concepts des auteurs de l article
Supprimera jihems
RépondreSupprimereTIENNE KLEIN TIENT SUR INTERNET UN SITE avec des collegues et on doit pouvoir dialoguer avec quelqu un selon la question posee
visitez le avec google qui