mardi 11 avril 2017

LE MONDE SELON LA PHYSIQUE /PHYSICS WORLD /MARCH 2017  SUITE 3
   Vous allez apprendre comment fonctionne votre doigt sur l’écran du Smartphone !
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Un  revêtement de polymère stabilise le silicium ultrafin

Polymer coating stabilizes ultrathin silicon


Photographie d'une spirale extrudée en nanocellules de silicium revêtues de polymères
Lumière tordue: une spirale  de silicium revêtue de polymère
Une nouvelle façon de stabiliser des feuilles de silicium d'un seul atome d'épaisseur a été développée par des chercheurs de l'Université technique de Munich. Comme il a été isolé pour la première fois en 2004, le graphène a montré qu'il existe un certain nombre de propriétés électroniques uniques et potentiellement utiles. Beaucoup d'entre eux découlent du fait que le matériau a également un seul atome d'épaisseur et, par conséquent, les physiciens sont désireux de créer d'autres matériaux ultra-minces possédant des propriétés potentiellement utiles. Le silicium  est un candidat intrigant car il est déjà largement utilisé dans les appareils électroniques, et les feuilles  du matériau ont des propriétés optoélectroniques prometteuses. Malheureusement, les feuilles ultrafines de silicium sont extrêmement délicates et se désintègrent lorsqu'elles sont exposées à une lumière ultraviolette (UV). , Tobias Helbich, Bernhard Rieger et ses collègues ont intégré des nanofeuilles de silicium dans un polymère pour les protéger de la désintégration. «Ce qui rend notre nanocomposite spécial, c'est qu'il combine les propriétés positives de ses deux composants», déclare Helbich. "La matrice polymère absorbe la lumière dans le domaine UV, stabilise les nanofeuilles et donne au matériau les propriétés du polymère tout en conservant les propriétés optoélectroniques remarquables ". L'équipe a également créé un photodétecteur en assemblant plusieurs feuilles de silicium revêtues sur une surface de dioxyde de silicium recouverte de contacts en or. La recherche est décrite dans Journal of Physics D: Applied Physics.
MON COMMENTAIRE / Quel polymère est-il utilisé ?
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La technologie de la course spatiale a été relancée pour générer une énergie plus verte 

Space-race technology revived to generate greener energy

Photographie du prototype de convertisseur d'énergie thermionique
Hot stuff: le prototype de convertisseur d'énergie thermo ionique en action
La conversion de l'énergie thermodynamique - une technologie développée pour la première fois dans les années 1950 pour alimenter le vaisseau spatial - pourrait bientôt être considérablement plus efficace, grâce à deux innovations clés faites par des chercheurs aux États-Unis. Le travail est à un stade précoce, mais les chercheurs croient que la technologie pourrait éventuellement produire de l'électricité dans des situations où une turbine à vapeur traditionnelle ne serait pas réalisable. En plus de rendre plus efficaces les centrales électriques conventionnelles, la conversion de l'énergie pourrait également conduire à des sources d'énergie électrique plus respectueuses de l'environnement.
Au 19ème siècle, les physiciens ont remarqué qu'un filament chaud chargé négativement tend à se décharger sous vide, alors qu'un filament positif chaud ne le fera pas. Après la découverte par J J Thomson de l'électron en 1897, le physicien britannique Owen Richardson a remporté le Prix Nobel de Physique de 1928 pour avoir montré que les électrons avec suffisamment d'énergie pour échapper à l'électrode négative chaude traverseront un videjusqu’ à une électrode positive. Cela peut fonctionner sans potentiel appliqué: les électrons échappant à l'électrode chaude (l'émetteur) se déplacent de manière aléatoire dans le vide jusqu'à ce qu'ils soient absorbés par l'électrode froide (le collecteur), ce qui crée une différence de potentiel entre eux. De cette façon, un dispositif peut convertir une différence de température en énergie électrique. Cet effet a été utilisé dans les années 1950 pour développer de petits "convertisseurs d'énergie thermo ionique" sans pièces mobiles, pour utilisation à bord d'un engin spatial. Cependant, l'efficacité des appareils était trop faible pour des applications pratiques sur Terre et la technologie est tombée en désuétude.
Dans la nouvelle recherche, Roger Howe et ses collègues de l'Université de Stanford en Californie ont abordé deux problèmes d'efficacité qui avaient limité l'utilisation des convertisseurs d'énergie thermo ionique. Tout d'abord, ils ont réduit la fonction de travail du collecteur - qui est l'énergie nécessaire pour transférer un électron d'un matériau à l'aspirateur qui l'entoure. Par conséquent, un électron entrant dans le matériau à partir du vide entre électrodes perd de l'énergie sur le réseau atomique en tant que chaleur. La fonction de travail du matériau collecteur traditionnel, le tungstène, dans la même configuration expérimentale est de 2,15 eV. Cela réduit considérablement l'efficacité de l'appareil. Les chercheurs ont utilisé le fait que, contrairement aux métaux, la fonction de travail du graphène peut être accordée en y appliquant une tension par rapport à un conducteur. Ils ont déposé une couche diélectrique de 20 nm au-dessus d'une porte de silicium dopé, avant de la recouvrir avec du monomère graphène. En appliquant une tension à la porte, les chercheurs ont augmenté la densité d'électrons dans le graphène, réduisant ainsi sa fonction de travail à 1,69 eV.
Deuxièmement, les chercheurs ont minimisé l'effet de charge spatiale, grâce à quoi les électrons dans l'espace entre les électrodes se repoussent, poussant les électrons vers l'émetteur. Pour réduire cela, les chercheurs ont utilisé des techniques de nanofabrication pour réduire l'écart inter-électrode à 17 μm, en garantissant que les électrons ont atteint le collecteur le plus rapidement possible, où ils ont été extraits dans le circuit externe. En bonus, il a permis à une couche atomique d'atomes de baryum de s'évaporer du revêtement de l'émetteur de tungstène et de couvrir le collecteur, en fournissant de puissants dipôles de surface qui ont encore réduit la fonction de travail du collecteur.

Les chercheurs estiment que jusqu'à 9,8% de la chaleur rayonnée de l'émetteur au collecteur à une différence de température de 800 ° C est convertie en électricité, soit une amélioration presque sept fois supérieure aux technologies précédentes. D'autres dispositifs ont signalé une efficacité accrue (10-20%), mais seulement en utilisant des différences de température beaucoup plus élevées, ce qui peut être difficile à supporter dans un appareil réel. Les chercheurs travaillent actuellement à accroître l'efficacité en réduisant davantage la fonction de travail des collecteurs et l'espacement inter-électrodes, tout en améliorant la stabilité générale des appareils.
 MON COMMENTAIRE /Superbes ces raffinements de recherches  technologiques !
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Étoile en orbite serrée autour du trou noir

Star in tight orbit around black hole

Appel rapproché: impression de l'artiste par X9
Les astronomes ont repéré ce qu'ils pensent être une étoile dans l'orbite connue la plus proche autour d'un trou noir - juste 2,5 fois la séparation entre la Terre et la Lune. Situé dans la grappe globulaire de 47 Tucanae, à environ 14 800 années-lumière, on observe une oscillation de la naine blanche dans la luminosité des rayons X avec une durée d'environ 28 min - ce que les astronomes croient correspondre à son orbite autour d'un trou noir. L'observation a été faite à l'aide de l'Observatoire des rayons X de Chandra de la NASA et du télescope NuStar, ainsi que de l'Australia Telescope Compact Array. "Cette naine blanche est si proche du trou noir que sa matière  est éloignée de l'étoile et jetée sur un disque de matière autour du trou noir avant de tomber", explique le membre de l'équipe, Arash Bahramian, de l'Université de l'Alberta au Canada et Michigan State University aux États-Unis. L'équipe croit que le système pourrait avoir été formé lorsqu'un trou noir s'est écrasé dans une étoile géante rouge. Le gaz du géant rouge a été éjecté pendant la collision, créant le nain blanc, qui a été rapproché du trou noir au fil du temps. Le système binaire s'appelle X9 et sera décrit dans les avis mensuels de la Royal Astronomical Society et sur arXiv.
MON COMMENTAIRE / Cette reconstitution  du passé    d’un grand  jeu de billard spatial n est selon moi qu’une hypothèse de plus !!
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La règle de  Born prévaut dans l'interféromètrie à cinq voies
Schéma de l'interféromètre à cinq voies

Born's rule prevails in five-path interferometer

Cinq façons: l'interféromètre confirme la règle de Born
Un principe important de la mécanique quantique est que l'interférence se produit toujours entre les paires de chemins dans un interféromètre - et que les effets d'interférence d'ordre supérieur entre plus de deux chemins ne se produisent pas. Ceci est le résultat de la règle de Born, qui a été développé par Max Born en 1926 et définit comment le résultat d'une mesure sur un système quantique est lié à sa fonction d'onde. Tout écart par rapport à la règle de Born identifiera un défaut important dans la théorie quantique et sera donc très intéressant pour les physiciens.,Thomas Kauten et ses collègues de l'Université d'Innsbruck et de l'Université de Vienne en Autriche ont mis la règle de Born à l'épreuve dans un interféromètre à cinq voies. En mettant en œuvre la détection d'un seul photon, l'équipe a pu » maniper »  l'interféromètre dans le "régime quantique" avec un photon à la fois en le traversant. Les chercheurs ont pu exclure l'existence d'effets d'interférence d'ordre supérieur dans ce régime quantique à une incertitude de 2 × 10-3, ce qui, selon eux, est beaucoup mieux que les tentatives précédentes. La recherche est décrite dans New Journal of Physics.
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CMS complète les mises à niveau de traceurs de particules
Photographie du nouveau pixel tracker installé

CMS completes particle-tracker upgrades

Les scientifiques du Large Hadron Collider du CERN (LHC) ont complété une mise à niveau majeure du Solenoïde Compact Muon (CMS) - l'un des quatre détecteurs principaux de l'installation. Le travail a porté sur le système de suivi des particules de CMS - constitué par le suivi des pixels et le traceur - qui détermine les trajectoires des particules chargées. La mise à niveau permettra à CMS de profiter de nombreuses mises à niveau continues vers le LHC. La majeure partie du travail impliquait de supprimer le piste de pixels d'origine - qui constitue la partie la plus profonde du CMS - et de le remplacer par un tout nouveau système. Le nouveau pixel tracker est un appareil à quatre couches doté de 124 millions de pixels en silicium, alors que le périphérique qu'il a remplacé ne comportait que trois couches. La couche supplémentaire est conçue pour faire face aux taux de collision plus élevés prévus pour les courses à venir du LHC. Les mises à niveau augmenteront la capacité de CMS à effectuer des mesures précises sur les propriétés du boson de Higgs et aident à la recherche de  la physique au-delà du modèle standard. Les ingénieurs ont commencé la mise à niveau en décembre lorsque le LHC a été fermé pour l'hiver. Le LHC devrait commencer les collisions en avril 17
 MON COMMENTAIRE / C EST EVIDENT ! Plus d’énergie de chocs injectée = trajectoires plus longues !.
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Les premières galaxies ont évité la matière noire
15 mars 2017 8 commentaires

Early galaxies shunned dark matter

L'obscurité ou la lumière: les premières galaxies évitaient-elles la matière noire?
La matière noire a eu moins d'influence dans les galaxies il y a 10 milliards d'années qu'aujourd'hui, selon les observations du Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral (VLT).
Dans l'univers moderne, les étoiles à la périphérie des galaxies tournent aussi vite que celles des noyaux galactiques denses. Ceci est surprenant parce que la colle gravitationnelle de la matière visible dans une galaxie n'est pas assez forte pour empêcher  par ces valeurs aberrantes d'être jetées dans l'espace. On dit que de telles galaxies ont des "courbes de rotation plates" et le fait que la vitesse de rotation ne baisse pas à grande distance du noyau a été attribuée à la gravité supplémentaire fournie par la matière noire autrement invisible.
Les astronomes dirigés par Reinhard Genzel de l'Institut Max Planck pour la physique extraterrestre en Allemagne ont montré que les galaxies dans l'univers primitif ne semblaient pas jouer selon les mêmes règles. Au lieu de courbes à rotation plate, ces jeunes galaxies avaient des courbes de rotation avec un fort creusement vers le bas, causé par les étoiles et le gaz en orbite autour des galaxies plus lentement à la périphérie que dans le centre. L'implication est qu'il n'y avait pas autant de matière noire dans les disques de ces galaxies que dans les galaxies aujourd'hui. A la place , ces premières galaxies semblent être dominées par une matière "baryonique" normale et visible.
Pour faire la découverte, l'équipe de Genzel a mesuré la vitesse de rotation des régions brillantes formant des étoiles dans des galaxies lointaines en utilisant les spectrographes KMOS et SINFONI sur le VLT. En sélectionnant les six meilleures galaxies à partir d'un ensemble de données plus grand, ils ont constaté que tous les six avaient le creux vers le bas dans leur courbe de rotation. Pour s'assurer que ces six n'étaient pas simplement des  hasards, les chercheurs ont ensuite empilé et calculé en moyenne les courbes de rotation de 97 autres galaxies dans leur ensemble de données et ont constaté que les creux descendants étaient une tendance commune.

Les observations montrent les galaxies à une époque où la formation d'étoiles et de galaxies dans l'univers était à leur apogée. Au cours de cette période, "les galaxies étaient des bêtes indisciplinées", a déclaré Genzel à physicsworld.com. Ils ont affiché des taux de gaz exceptionnellement élevés, ainsi que des apports  puissants des supernovae, des vents stellaires et des trous noirs qui soufflent les matériaux de ces galaxies.
Les divers processus d'accrétion et de rétroaction qui affligent les galaxies dans l'univers primitif pouvaient leur jeter beaucoup d'énergie, ce qui entraîne une grande disparité dans les vitesses de rotation autour d'une galaxie. Cette dispersion de vitesse augmenterait avec le rayon, ce qui entraînerait une rotation plus lente des parties les plus externes du disque d'une galaxie.
De même, pendant les premiers temps de l'univers, le gaz et la matière noire ont été mélangés, mais le gaz a pu se séparer de la matière noire en perdant de l'énergie plus rapidement grâce à des interactions avec d'autres matières baryoniques. Si le gaz découplé a formé un disque galactique assez rapidement, "alors les régions centrales des galaxies pourraient devenir dominées par les baryons", affirme Mark Swinbank de l'Université de Durham, qui n'a pas participé à la recherche. Les taux élevés d'accumulation de gaz s'écoulant Les galaxies renforceraient alors l'écoulement de la matière baryonique.
Cependant, le découplage de la matière ainsi que les dispersions de vitesse peuvent ne pas suffire à expliquer les données, explique Genzel.les astrophysiciens devront peut-être aussi se pencher sur l'obscurité de la situation.
Bien que les physiciens ont très peu de compréhension de ce qui est sombre, plusieurs théories ont été développées pour essayer de décrire la substance mystérieuse. Selon la théorie de la matière sombre froide, les galaxies sont nichées dans des halos géants de matière noire. Ces halos aident la croissance des galaxies en leur apportant du gaz de la «toile cosmique» de la matière qui couvre le cosmos.
«Le paradigme de la matière sombre et froide fait faire  un très bon travail dans la cartographie de ce que nous avons appris sur le temps cosmique sur la structure à grande échelle et la distribution des galaxies, mais peut-être que l'histoire sur des échelles plus petites est fausse», explique Genzel.
Étant donné que les galaxies se formaient encore pendant cette époque précoce, il est possible que leurs  contenus  de matière sombre soient encore en flux et ne s'étaient pas encore installés dans un état d'équilibre où la gravité de la matière sombre pourrait affecter les courbes de rotation. Il est également possible que les processus de rétroaction puissent traîner la matière noire, réorganiser sa distribution dans le halo par rapport aux disques des galaxies. Si cela est vrai, l'interaction pourrait fournir des contraintes sur les propriétés de la matière noire.
Les astrophysiciens se déversent maintenant sur ces données pour voir si elles peuvent être expliquées en utilisant les modèles actuels de formation de galaxies ou si de nouvelles idées seront nécessaires. Les modèles actuels sont en accord raisonnable avec les observations, affirme Simon White, directeur de l'Institut Max Planck pour l'astrophysique en Allemagne, "mais ils exigeraient un réglage précis en termes de formation d'étoiles et de processus de rétroaction pour obtenir un accord précis".
MON COMMENTAIRE  / Cette reconstitution  de l’ historique de l’évolution du rapport  Matière noire/Matière visible baryonique    est le résultat d’une telle accumulation d’hypothèses  que je renvoie mes lecteurs vers le forum anglais  COPIEUX sur  PHYSICS WORLD !!!! Dans la mesure où l’on ne possède pas la moindre idée  de ses propriétés  (hors sa sensibilité a la gravité)  la matière noire  ne doit etre traitée  que comme une des  hypothèses possibles ( Matière baryonique ?Matière non baryonique ?  Tachyons ? Oscars ? etc )

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27LHCb détecte cinq nouvelles résonances de baryon

LHCb spots five new baryon resonances

Illustration de l'expérience LHCb au CERN
Baryon bonanza: l'expérience LHCb
Cinq nouvelles résonances de baryon Ωc0 ont été détectées par l'expérience LHCb sur le grand collisionneur de hadrons (LHC) au CERN.Les  baryons Ωc0comprennent un quark charmé et deux quarks étranges, et parce qu'ils sont des particules composites, ils peuvent exister dans un certain nombre d'états d'énergie différents - ou des résonances. Deux états à faible énergie des baryons sont déjà connus, maisrecemment les physiciens travaillant sur le LHCb ont observé cinq résonances Ωc0 à plus haute énergie avec des masses de 3000 MeV / C2, 3050 MeV / C2, 3066 MeV / C2, 3090 MeV / C2 et 3119 MeV / C2. La découverte pourrait fournir aux physiciens des idées supplémentaires sur la chromodynamique quantique, qui est la théorie qui décrit comment les quarks interagissent les uns avec les autres. La découverte est décrite dans une préimpression sur arXiv.
Mon commentaire : les résultats des enregistrements sont nets !
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Un flux  turbulent  peut être prévisible

Turbulent flow can be forecasted

La turbulence à venir: la vorticité du flux de fluide
La turbulence se caractérise par des changements chaotiques dans le flux et la pression d'un fluide, et il est donc très difficile de prévoir l'évolution du temps des systèmes turbulents. Récemment, cependant, les physiciens ont remarqué que des "structures cohérentes exactes" non chaotiques semblent exister dans des flux turbulents et que ces ECS se répètent dans l'espace et le temps.,Michael Schatz et ses collègues de l'Institut de technologie de Géorgie aux États-Unis ont fait des études théoriques et expérimentales d'un système faiblement turbulent qui confirme l'existence de ECS et le rôle important qu'ils jouent dans les turbulences. Ils ont également montré que l'évolution de la durée du flux turbulent peut être calculée en utilisant la connaissance des ECS concernés. La recherche pourrait conduire à de nouvelles façons de prédire l'évolution du flux turbulent et est décrit dans Physical Review Letters.
 MON COMMENTAIRE  / Très utile pour ceux qui ( comme moi)  ont eu des flux non laminaires  à maitriser !
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Le capteur tactile flexible n'est pas trompé par l’étirement qu on lui impose

Flexible touch sensor is not fooled by stretching

Photographie de John Madden et Mirza Saquib Sarwar avec leur capteur
En contact: John Madden (à gauche) et Mirza Saquib Sarwar avec leur capteur
Un capteur tactile flexible qui peut distinguer entre  le fait d etre  touché et  d être étiré a été développé par des chercheurs au Canada. Les appareils pourraient être intégrés dans les vêtements et pourraient même être utilisés pour créer une "peau" pour les robots.
Les capteurs tactiles sont omniprésents et sont utilisés dans une gamme de technologies, depuis les écrans de téléphones intelligents jusqu'aux membres robotisés. Les chercheurs envisagent maintenant à   créer des capteurs flexibles et étirables qui pourraient être utilisés lorsque les capteurs traditionnels ne conviennent pas. Cela soulève un problème difficile: si un capteur tactile est déformable, comment sait-il s'il est seulement  touché ou étiré? Mirza Saquib Sarwar, John Madden et ses collègues de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) pensent maintenant avoir une réponse, avec un capteur avec une capacité qui augmente lorsque vous l'étirez et diminue lorsque vous le touchez.
Les capteurs tactiles capacitifs sont utilisés sur des applications comme les écrans de téléphones intelligents pour plusieurs raisons. Ils sont très sensibles, nécessitant une touche délicate plutôt qu'une pression difficile. Ils peuvent détecter plusieurs doigts touchant l'écran dans différents endroits - essentiels pour de nombreuses fonctions des smartphones, par exemple en permettant à l'utilisateur de zoomer en écartant les deux doigts. Les capteurs comprennent généralement une grille de condensateurs gravés sur du verre. Apporter un doigt - ou un stylet conducteur - près d'un des condensateurs déforme le champ électrique environnant, en réduisant la capacité.


Plusieurs groupes ont produit des versions déformables du capteur tactile capacitif. En 2011, par exemple, les chercheurs de l'Université de Stanford en Californie ont développé un polymère sensible à la pression intégré à deux réseaux de nanotubes de carbone. En appuyant sur l'appareil, les réseaux se rapprochent, augmentant la capacité. Cependant, l'étirement de l'appareil fait de même, de sorte que ces appareils ont de la difficulté à distinguer l'étirement du simple  contact.
Dans la nouvelle recherche, l'équipe de l'UBC a utilisé deux feuilles du polymère diélectrique et élastique PDMS intégré avec des canaux d'hydrogel parallèles l'un à l'autre mais perpendiculaires aux canaux de l'autre feuille. Ils ont fait de l'hydrogel à partir d'eau salée, ce qui lui permet de conduire l'électricité par le flux d'ions. Cela leur permet de créer des électrodes flexibles et transparentes dans chaque feuille. Entre les deux feuilles, les chercheurs intègrent une troisième couche de PDMS simple. Ceci isole électriquement les feuilles et crée une grille de condensateurs où les électrodes se croisent. Tenir les couches supérieure et inférieure à différents potentiels établit un champ électrique entre eux.
La charge se développe sur votre doigt car elle commence à agir comme une troisième électrode
Mirza Saquib Sarwar, UBC
Les conceptions précédentes pour les capteurs tactiles élastiques ont permis aux voies conductrices de passer directement l'une sur l'autre, créant efficacement une grille de condensateurs à plaques parallèles. Cependant, dans la nouvelle recherche, l'équipe entretient les canaux dans une feuille avec des disques et ceux dans l'autre avec des boucles. Vu d'en haut, les disques s'insèrent dans les boucles, de sorte que les couches conductrices ne sont pas directement l'une sur l'autre. Par conséquent, au lieu de passer verticalement à travers la couche diélectrique entre les feuilles, le champ électrique se répand beaucoup plus largement et s'échappe dans l'air au-dessus du capteur. Quand un doigt s'approche, il perturbe le champ électrique, réduisant la capacité entre les plaques: "La charge se développe sur votre doigt car elle commence à agir comme une troisième électrode", explique Sarwar, "Donc maintenant vous avez trois condensateurs - une entre les deux électrodes Et un entre chaque électrode et votre doigt. "e.

 Mon commentaire :Il est enthousiaste bien sur ! Maintenant que la moitiè de la planète est sur smartphote   je veux bien parier que  la majorité des gens ignore quelles sont les propriétés mystérieuses de votre doigt  pour pouvoir actionner  telle ou telle fonction  par tel ou tel  mouvement , pression ou sensibilité ! Eh bien l’article vous l’apprend !
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vendredi 7 avril 2017

LE MONDE SELON LA PHYSIQUE/ PHYSICS WORLD COM / MARCH 2017 SUITE 2

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Meet the 'angulon', a new quasiparticle found in superfluid helium

Rencontrez  l’ «angulon», cette nouvelle quasi-particule trouvée dans l'hélium superfluide

Illustration de plusieurs gouttelettes
Pièges à molécules:  des angulons repérés dans des gouttelettes d'hélium
Le concept de quasi-particule permet aux physiciens de décrire des interactions complexes entre multi-corps en fonction du comportement d'une seule entité semblable à une particule. Habituellement, ces particules se retrouvent dans des systèmes de matière condensée tels que des semi-conducteurs, mais un nouveau type de quasiparticule connue sous le nom d'angulon a été proposé pour décrire la rotation d'une impureté atomique ou moléculaire dans un solvant. D'abord proposés théoriquement il y a deux ans, les angulons ont maintenant expliqué le comportement curieux d'une gamme de molécules différentes tournant dans l'hélium liquide.
Les physiciens ont étudié des quasi-particules depuis au moins les années 1940, lorsque Lev Landau et Solomon Pekar ont avancé l'idée du  polaron pour décrire le comportement d'un électron qui traverse un réseau cristallin. Au fur et à mesure que l'électron avance, il perturbe les atomes environnants et polarise cette région du cristal. Pour  décrire  complètement le processus, il  faudrait calculer l'interaction changeante entre les électrons et un grand nombre d'atomes, mais Landau s'est rendu compte que ceci  pourrait être approché en considérant l'électron et les polarisations associées comme l’action d’ une particule unique qui agirait comme un électron plus massif voyageant dans un espace libre .
Dans ses derniers travaux, Mikhail Lemeshko de l'Institut de science et de technologie  en Autriche  a examiné le mouvement collectif d'une molécule rotative interagissant avec les nombreux atomes dans une goutte d'hélium superfluide. De telles gouttes permettent aux scientifiques de contenir des molécules simples à une fraction de degré au-dessus du zéro absolu et d'enregistrer leurs spectres sans distorsions. En particulier, il est utile d'étudier des molécules très réactives telles que les radicaux libres.
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Après avoir avancé la théorie des angulons avec Richard Schmidt du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics aux États-Unis en 2015, Lemeshko a maintenant comparé cette théorie à 20 ans de résultats expérimentaux. Pour chacune de 25 molécules différentes, Lemeshko calcule l'effet des atomes d'hélium environnants sur la constante de rotation de la molécule - inversement proportionnelle à son moment d'inertie - puis compare la constante modifiée à la valeur obtenue expérimentalement.
Ce n'était toutefois pas une comparaison simple…. Pour obtenir des expressions analytiques simples pour la rotation moléculaire, Lemeshko a résolu le problème de l'angulon dans deux «régimes». Un régime, principalement applicable aux molécules lourdes telles que celles contenant des atomes de soufre, implique des molécules avec un couplage significatif à l'hélium (une énergie à fort potentiel) mais avec peu d'énergie cinétique. À l'inverse, l'autre régime, pertinent pour les molécules plus légères comme l'eau, entraîne une augmentation de l'énergie cinétique mais un couplage faible.
MON COMMENTAIRE /Ce concept de quasi particule  démarre en fait sur   l’effet de « cortège » de perturbations engendré par le déplacement d’une particule unique  chargée  et  se déplaçant dans un milieu homogène ….. Pour visualiser la chose je fais appel à l’image d’un gorille  se mouvant  dans une troupe de soldats défilant au pas cadencé (  le condensat de BOSE EINSTEIN  ) !!!!!!
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Coffee-ring effect could make better solar cells

L'effet de l'anneau de café pourrait améliorer les cellules solaires
Image de microscope montrant un motif de cristallites
Semiconducteur renversé: motifs de cristaux dans un film semi-conducteur
UIl y a une chance d'observer qu'une solution semi-conductrice se comporte comme un café répandu  ….Cela pourrait entraîner de meilleurs appareils électroniques, selon les chercheurs de l'Université des Sciences et Technologie du Roi Abdullah (KAUST) en Arabie Saoudite. Lorsque le café sèche sur une surface, les solides dans le  café sont poussés vers le bord de la flaque pour créer une  sorte de bague de café familière. Cet effet se produit dans de nombreux liquides qui contiennent de minuscules particules, et Aram Amassian, Liyang Yu et ses collègues l'ont exploité pour améliorer la façon dont les semi-conducteurs à couches minces se déposent en solution sur un substrat non cristallin. Ces semi-conducteurs forment normalement des films polycristallins de minuscules cristallites qui sont orientés de manière aléatoire. Bien que cela fonctionne bien pour certains appareils électroniques, les performances pourraient être renforcées en prenant plus de contrôle sur  la cristallinité de la structure . Yu a remarqué qu'une solution semi-conductrice organique formait une bague de café alors qu'elle se cristallisait. Curieusement, les parties les plus épaisses de l'anneau ont cristallisé d'abord, ce qui est le contraire de ce qui était attendu. Cela a conduit Yu à découvrir que la profondeur de la solution avait un effet important sur la formation des cristaux. À l'aide de cette intuition, l'équipe a utilisé l'épaisseur locale de la solution semi-conductrice pour créer des films semiconducteurs à motifs dans lesquels les emplacements et les orientations des cristallites peuvent être contrôlés. "Nous pouvons maintenant fabriquer des polycristallins sur mesure", explique Amassian. L'équipe espère que sa découverte entraînera des améliorations dans un large éventail de dispositifs, y compris des cellules solaires, et ils décrivent la recherche dans Science Advances.
MON  COMMENTAIRE /Tirer de l’observation d’effets familiers  une application  technique intéressante ….Pourquoi pas ????
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Nanosatellites measure massive stellar heartbeat

Les nanosatellites mesurent le rythme musculaire stellaire massif
Impression des artistes du système binaire Iota Orionis
Rythme stellaire: les nanosatellites ont mesuré le rythme cardiaque d'Iota Orionis
Les plus petits satellites astronomiques du monde ont identifié le plus grand "battement de cœur stellaire"  observable à ce jour. En utilisant le réseau nanosatellite Bright Target Explorer (BRITE) - , un groupe d'astronomes a observé pour la première fois les épreuves de pulsation et de marée du système étoile binaire Iota Orionis. Le projet BRITE-Constellation comprend cinq petits satellites: des cubes mesurant 20 cm de largeur - dans des orbites à basse altitude. En tant que première mission nanosatellite, ils sont habitués à étudier la structure et l'évolution des étoiles les plus brillantes en utilisant une photométrie de haute précision. Un tel système est Iota Orionis, qui est l'étoile la plus brillante de la constellation de l'épée d'Orion et facilement visible à l'œil nu. Iota Orionis est dominé par une énorme étoile géante bleue qui se trouve dans une orbite de 29 jours avec une étoile de classe B principale. Alors que la lumière du système est relativement stable 90% du temps, l'équipe, dirigée par Herbert Pablo de l'Université de Montréal, a observé une immersion répétitive rapide et une pointe forte. "Les variations semblent remarquablement similaires à celles d'un électrocardiogramme montrant les rythmes sinusoïdaux  du cœur et sont connus sous le nom de systèmes de battements cardiaques", explique Pablo, qui est également membre du Centre de recherche en astrophysique du Québec (CRAQ). Le phénomène est causé par les étoiles qui se rapprochent pendant un court moment pendant leur orbite elliptique. Le contact plus étroit signifie que les forces de gravité entre les étoiles deviennent si fortes que leurs formes se déforment, leur lumière est alors  perçue comme un pouls car  des  séismes sont déclenchés dans l'étoile. C'est la première fois qu'un bruit cardiaque et des séismes induits ont été observés dans un tel système  aussi massif (35 fois la masse du Soleil). Les résultats, présentés dans les avis mensuels de la Royal Astronomical Society, pourraient fournir de nouveaux indices quant à la façon dont les étoiles massives évoluent.
MON COMMENTAIRE : Ce résultat me conduit à  imaginer que leurs orbites soient proches au point de modifier   l’intensité des phénomènes de fusion nucléaire  et l’intensité émise !!!!
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Gluons contribute 50% to proton spin
Les gluons contribuent 50% à la rotation du proton
La moitié du spin du proton est associée à des gluons, selon un calcul à la pointe de la technologie réalisé par Yi-Bong Yang et Terrence Draper de l'Université du Kentucky et ses collègues de la collaboration XQCD. La chromodynamique quantique (QCD) décrit le proton comme comprenant trois quarks qui sont liés par des gluons - les bosons qui médiatisent la force forte. Les quarks et les gluons ont un moment angulaire intrinsèque - ou spin - et les physiciens sont désireux de comprendre comment ces spins se combinent pour donner au proton son spin de 1/2. Les expériences basées sur l'accélérateur réalisées au cours des trois dernières décennies suggèrent que les quarks contribuent à environ 30% du spin, le reste étant sans importance. En plus de pr venir des gluons, une partie du spin restant pourrait être un moment angulaire orbitaire. Il existe également d'autres effets qui pourraient dépister la contribution du quark ou rendre une partie invisible pour les expériences. Le calcul du spin du proton est extrêmement difficile en raison de la force énorme de la forte force nucléaire et du fait que les calculs doivent tenir compte d'un grand nombre de paires quark-antiquark virtuelles qui surviennent  puis sortent de l’ existence. L'équipe XQCD est la première à utiliser la technique de calcul de la chromodynamique sur  réseau (QCD) pour calculer les contributions des gluons au spin du proton, ce que les chercheurs ont trouvé à  hauteur d’environ 50%. Les calculs suggèrent également que le dépistage du spin de quark n'est pas significatif, ce qui signifie que les 20% restants du spin du proton sont probablement liés au moment angulaire orbitaire et à un effet topologique qui rend invisible le spin  du quark tout seul . Les calculs sont décrits dans Physical Review Letters.
MON COMMENTAIRE /J’avoue ne pas être sensible à ces mathématiques  QCD sur réseau…Bien trop d’inconnues nous échappent  , notamment déjà une description claire  des propriétés du gluon !
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15 traduction  complète

NASA to launch Cold Atom Lab in space

Mission aims to extend the life of Bose–Einstein condensates
Un laboratoire pour refroidir un gaz atomique à un milliardième degré supérieur au zéro absolu sera bientôt envoyé à la Station spatiale internationale (ISS) par des physiciens travaillant au laboratoire de propulsion à la NASA. Le but de la mission Cold Atom Lab (CAL) est de créer des condensats Bose-Einstein à longue durée de vie (BEC) qui pourraient conduire à de meilleurs capteurs et horloges atomiques pour utilisation sur un vaisseau spatial. Les BEC pourraient même fournir des informations importantes sur la nature de l'énergie noire, selon les chercheurs.
Créé en 1995, un BEC est fabriqué par piégeage et refroidissement d'un gaz atomique à une température extrêmement basse pour que les atomes tombent dans le même état quantique à faible énergie. Au lieu de se comporter comme une collection d'atomes individuels, un BEC est essentiellement un grand objet quantique. Cela le  rend très sensible aux perturbations telles que les champs magnétiques parasites et les accélérations, et donc les BEC peuvent être utilisés pour créer des capteurs extrêmement performants.
Ici sur Terre, la gravité impose une limite supérieure à la durée de vie d'un BEC - les atomes tombent et, après une fraction de seconde, la BEC a quitté le champ de l'expérience. Dans l'environnement de microgravité de l'ISS, cependant, Robert Thompson et ses collègues de la NASA estiment que leurs BEC devraient être observables pendant 5-10 secondes. En plus de permettre aux physiciens de faire des mesures plus précises des propriétés quantiques des BEC, la durée de vie plus longue devrait également rendre les BEC meilleurs capteurs. Avec un développement ultérieur, l'équipe croit que les BEC dans l'espace pourraient durer pendant des centaines de secondes.
Cinq équipes scientifiques feront des expériences en utilisant Cold Atom Lab, dont l’une dirigée par Eric Cornell de l'Université du Colorado - qui a partagé le prix Nobel 2001 de physique pour la création des premiers BEC.
Outre créer des BEC, CAL va également refroidir les atomes fermioniques pour créer des gaz de Fermi dégénérés. Ces systèmes peuvent être conçus pour imiter le comportement des électrons dans les solides et pourraient fournir des informations importantes sur les phénomènes tels que la supraconductivité. Les physiciens étudieront également les mélanges ultra-abondants d'atomes bosoniques et fermioniques. D'autres expériences planifiées incluent l'interférométrie atomique et des mesures très précises de la gravité elle-même
«Étudier ces atomes hyper-froid pourrait remodeler notre compréhension de la matière et la nature fondamentale de la gravité», explique Thompson. "Les expériences que nous allons faire avec Cold Atom Lab nous donneront un aperçu de la gravité et de l'énergie noire - certaines des forces les plus omniprésentes de l'univers".
La CAL sera contenue dans un paquet de la taille d'une «boîte à glace». Cela contiendra une chambre à vide, des lasers et des appareils électroniques. Il comprendra également un «couteau» électromagnétique qui sera utilisé pour refroidir les atomes. Le laboratoire est actuellement en phase finale d'assemblage et sera lancé en août sur une fusée SpaceX CRS-12.
A propos de l'auteur Hamish Johnston est rédacteur en chef de physicsworld.com
 MON COMMENTAIRE / Je suis enthousiasmé par ce programme ! Nous n’en savons pas assez sur les BEC  …Mais je rappelle que l’espace  sidéral est à 2 ,7°  kelvin    et qu’ il faut déjà se protéger de sa « chaleur »  pour descendre plus bas en température !!!
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Mystery of drying paint cracked by new calculations

Le mystère du séchage de la  peinture  est craqué par de nouveaux calculs !
Diagramme montrant comment les particules plus grandes évitent l'interface d'air lorsque la peinture sèche
Regarder la peinture sèche: les grandes particules s'éloignent de l'interface aérienne
L'année dernière, les physiciens ont fait la découverte surprenante que les plus petites particules dans une couche de peinture sèche avaient tendance à se déplacer vers l'interface air-peinture , tandis que les particules plus grandes se déplacent vers la surface peinte. Cette   raison plutôt conventionnelle  a suggéré que les particules plus petites (qui présentent plus de mouvements aléatoires que les plus grandes particules) sont plus susceptibles de se diffuser loin de l'interface aérienne. Cette réponse devrait être stimulée par une concentration accrue de particules près de l'interface aérienne provoquée par l'évaporation. , Jiajia Zhou, Ying Jiang et Masao Doi à l'Université de Beihang à Pékin ont expliqué pourquoi les particules se stratifient de manière opposée. En écrivant dans Physical Review Letters, ils décrivent un système modèle qui contient des particules de deux tailles différentes. Le système est régi par l'équation de diffusion standard ainsi que par une interaction entre des particules de différentes tailles. Leurs calculs suggèrent que les grandes particules ne tendent pas à se déplacer vers l'interface aérienne, car leur taille leur rend difficile de traverser la région de forte concentration de particules. Cette mobilité restreinte présente également une explication populaire de l'effet " noix du  brésil-", dans lequel les plus gros noix dans une boîte de noix mélangées ont tendance à se rassembler au sommet de la boite . La recherche pourrait conduire au développement de nouvelles techniques pour créer des structures en couches - et une meilleure peinture
MON COMMENTAIRE /C est un résultat à relativiser et pour les produits homogènes !! ! Quiconque sait que quasi tous les types de peintures sont mixés à un solvant chimiquement différent et en général bien plus volatil !
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17 TRADUCTION PARTIELLEcs

'Time crystals' built in the lab

Systems break discrete time symmetry

Des cristaux de temps construits  au  laboratoire
La conception de l'artiste d'un cristal du temps
Les rides dans le temps: les physiciens ont créé des cristaux de temps
Deux groupes indépendants de physiciens aux États-Unis ont construit ce qu'ils décrivent comme des "cristaux de temps" - des systèmes de particules en interaction qui sont entraînés par une force périodique mais qui semblent osciller de façon autonome. Ce ne sont pas les mêmes que les chroniques théoriques décrites par le gagnant du prix Nobel Frank Wilczek il y a cinq ans, et   qui était prétendu, comme susceptible de  rompre la symétrie du temps en oscillant indéfiniment sans apport énergétique. Mais les chercheurs rapportent que leurs systèmes semblent briser ce qu'on appelle une symétrie de temps discrète.
Wilczek a avancé son idée en analogie avec la structure en treillis très ordonnée vue dans les cristaux physiques tels que le sel ou le diamant. Les lois de la physique nous disent que l'espace vide présente une symétrie telle qu'aucun point n'est différent de l'autre, mais les cristaux rompent cette symétrie puisque leurs atomes ou molécules constitutifs sont assis dans des emplacements très bien définis. Étant donné que les cristaux existent dans  un équilibre thermodynamique, Wilczek s'est demandé s'il serait possible que les systèmes de particules forment spontanément des structures répétées dans le temps, même dans leurs états d'énergie les plus bas.
En 2012, Wilczek a soutenu qu'un cristal de temps pourrait être créé en appliquant un champ magnétique statique à travers un anneau de particules quantiques. Ceux-ci se regrouperaient ensuite en groupes autour de l'anneau et tourneraient. Mais sa proposition, qui ressemble à une machine à mouvement perpétuel, s'est révélée controversée. Patrick Bruno, un théoricien de la European Synchrotron Radiation Facility en France, a publié une analyse montrant que le système ne serait pas alors dans son état fondamental, et que, si c'était le cas, il ne tournerait pas. La critique de Bruno a ensuite été généralisée pour montrer que ces cristaux de temps seraient physiquement impossibles.
Non obstant ces objections , Wilczek et d'autres refondent l'idée sous une forme plus modeste, de sorte que les particules dans le système n'existeraient pas dans un véritable état d'équilibre. Un tel "cristal discret" implique l'application d'un ensemble de forces périodiques à un ensemble de spins, de sorte que l'orientation des spins oscillerait  à un multiple entier de la période de conduite. Plutôt que de rompre la symétrie du temps en soi, cela rompt la symétrie "discrète" déjà créée par les champs de conduite. Ceci est analogue à placer des atomes d'un élément différent sur, par exemple, chaque deuxième ou troisième site atomique à la surface d'un cristal, ce qui brise la symétrie existante de la surface.
Selon Christopher Monroe de l'Université du Maryland, qui a dirigé l'une des deux équipes expérimentales, ces cristaux de temps doivent avoir deux propriétés particulières s’ils  doivent être considérés comme des entités réelles et autonomes. L'une est la «rigidité», la capacité de maintenir une période d'oscillation fixe, tandis que les paramètres externes - tels que la période de conduite - varient. L'autre condition est que le système ne doit pas se réchauffer, même s'il nécessite une oscillation de l'énergie. "Cela nous permet de conduire le système, mais il reste en quasi-équilibre", dit-il ……
Pour créer leur temps de cristal, Monroe et ses collègues utilisaient des ions piégés. Ils ont exposé autour d'une douzaine de spins  d'ion ytterbium fortement interactifs  une séquence d'impulsions laser périodiques. Ces impulsions ont conduit le système à un rythme particulier, tandis que des faisceaux laser supplémentaires ont ajouté du caractère aléatoire à la rotation de chaque spin - créant un trouble qui empêchait le système de se réchauffer. Les chercheurs ont constaté que la période d'oscillation des spins restait à la valeur attendue, fixée - et, de façon cruciale, elle l'a fait même lorsque la période d'impulsion a légèrement diminué. "C'est l'arme à feu", dit Monroe. "C'est une propriété du système, comme le réseau fixe d'un cristal".

L'autre expérience, menée par Mikhail Lukin de l'Université de Harvard, impliquait une mise en place moins précise mais plus naturelle. Il s'agissait de près d'un million de spins formés par des impuretés en diamant connues sous le nom de centres d'inoccupation d'azote. Le champ de conduite  d’expérience  dans ce cas est venu sous la forme d'impulsions hyperfréquences, tandis que le bruit de suppression de la chaleur est apparu naturellement à la suite d'une variation aléatoire de l'interaction dipôle entre les centres d'inoccupation. Ici aussi, les chercheurs ont pu faire  osciller les spins sur des multiples entiers de la période de conduite - deux fois et trois fois plus longtemps, dans ce cas -  ce qui n'a pas été affecté par les modifications apportées aux paramètres de conduite.
…………………..
Wilczek, cependant, se décrit comme "extatique" à la dernière recherche. Il admet que les résultats ne constituent pas une «percée fondamentale en physique dans le  meme sens  que  réécrire le modèle standard, par exemple». Mais il affirme que le fait de «rompre spontanément la symétrie du temps discrètement » est «qualitativement nouveau». Et il ajoute que la recherche pourrait conduire à des applications pratiques, comme le développement d'une horloge pour les ordinateurs quantiques. «Ces cristaux de temps cochent de manière fiable et ont des corrélations à longue distance», dit-il.
MON COMMENTAIRE /Ces manips sont peut être extrêmement importantes  …Bien sûr il ne faut pas rejeter l’objection de base de  PATRICK BRUNO  sur l’impossibilité d un mouvement perpétuel  sans l’apport d’énergie  externe…… mais déjà  le concept de spin «  inarrétable »   sauf à 0 °Kelvin  pour la particule ,   permet de  «  chatouiller » l’idée  que  le concept de discrétisation du temps   est à poursuivre jusqu’à l échelle subquantique ….Je  soumettrai  à cet égard prochainement à mes lecteurs  un calcul de J.K  MICALEF   SUR L  ENERGIE DE SPIN ……

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Single-atom memory is world's smallest

La mémoire à un seul atome est la plus petite au monde
Image topographique d'un holmium et des atomes de fer
Lire et écrire: un atome de fer lit les données stockées dans un atome d'holmium
L'information a été stockée dans un seul atome pour la première fois. Une  mémoire binaire naissante a été créée par Andreas Heinrich à l'Institute of Basic Science en Corée du Sud et une équipe internationale. Il utilise un signal haute tension à partir de la pointe d'un microscope à effet tunnel à balayage à spin (STM) pour définir la direction du spin magnétique d'un atome d'holmium sur une surface voisine - de sorte que le spin-up correspond à l'entreposage d'un "0" ….Et  le spin-down pour stocker un "1". La direction du spin est lue à l'aide d'un seul atome de fer qui se trouve adjacent à l'atome d'holmium. Cela implique l'utilisation de la pointe STM pour appliquer un signal radiofréquence à la rotation de l'atome de fer, ce qui l'entraîne à osciller. La fréquence d'oscillation (Larmor) de l'atome de fer est affectée par l'état de rotation magnétique de l'atome d'holmium voisin, ce qui permet de lire les informations stockées. À l'aide de cette technique, l'équipe a montré que la direction du spin est stable pendant plusieurs heures. Heinrich et ses collègues ont été surpris de constater que deux atomes d'holmium pourraient être placés à seulement 1  nanomètre de distance  entre eux sans que leur champ magnétique n'intervienne. "Il n'y a pas d'effets mécaniques quantiques entre les atomes d'holmium", explique Henirich. "Maintenant, nous voulons savoir pourquoi." Cette capacité à empaqueter les atomes ensemble pourrait signifier que la technique de stockage pourrait être utilisée pour créer des mémoires à haute densité. Le travail est décrit dans Nature.
 MON COMMENTAIRE / Je suis autant surpris qu’ eux !
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Black hole blew Fermi bubbles six million years ago

Un  trou noir a soufflé des bulles  de Fermi il y a six millions d'années
L'impression de l'artiste sur les deux énormes lobes gazeux de chaque côté de la Voie lactée
Bulles galactiques: des lobes ont été créés il y a six millions d'années
Le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée a  eu  son dernier grand repas il y a environ six millions d'années. C'est la conclusion d'une équipe d'astronomes qui ont utilisé les données du télescope spatial Hubble de la NASA pour montrer que le dernier gros objet à consommer par le trou noir  central était une grande masse de gaz. Le trou noir supermassif de la Voie lactée a la masse de 4,5 millions de soleils et, par conséquent, tout le matériel qui est trop proche est attiré par sa puissante force gravitationnelle. Le matériau tourne autour du trou noir jusqu'à ce qu'il soit finalement consommé. Cependant, le matériau peut devenir tellement chaud qu'une partie de la matière s'échappe le long de l'axe de rotation du trou noir. Rongmon Bordoloi du Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis et ses collègues croient que cela est arrivé à une grande masse de gaz  présente il y a neuf ou neuf millions d'années, et la matière éjectée a créé les énormes lobes de matière - appelés Fermi Bubbles - au-dessus et au-dessous la Voie lactée . L'équipe a utilisé des observations du Spectrographe d'Origines Cosmiques (COS) de Hubble pour analyser la lumière ultraviolette de 47 noyaux de galaxie - appelés quasars - y compris la Voie lactée. Lorsque la lumière parcourt les bulles, elle contient des informations sur la vitesse, la température et la composition du gaz. Les résultats donnent une nouvelle idée de ces  Fermi Bubbles, y compris leur âge. "Nous avons tracé les sorties d'autres galaxies, mais nous n'avons jamais réussi à mapper le mouvement du gaz", explique Bordoloi. Le groupe a également vu la présence de silicium et de carbone - les restes fossiles de l'évolution stellaire. La recherche est décrite dans The Astrophysical Journal.
MON COMMENTAIRE / Interessant cette remontée dans l histoire de la  Voie lactée

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jeudi 6 avril 2017

LE MONDE SELON LA PHYSIQUE/PHYSICS WORLD COM MARCH 2017 /1

«  LE MONDE SELON LA PHYSIQUE » mars 2017 ,   vous présente les découvertes d’aujourd’hui  qui seront les bases du Monde de demain . Mais compte tenu des problèmes actuels  sur l  OBS JE PRIE MES LECTEURS DE SE MONTRER PATIENTS ET  DE  LIRE CET ARTICLE SUR DEUX SITES DIFFERENTS
Dans le premier   ,en  commentaire sur L OBS   SUR MON DERNIER ARTICLE   je ne mets que  les titres  , dans le second  sur GOOGLE+ /SCIENCES.ENERGIES.ENVIRONNEMENT  blogspot   vous aurez traductions  , figures et photos  et mes commentaires
 1 : New gravitational lensing study backs cold dark matter
2 : Hard-to-detect skin cancer imaged using Raman spectroscopy
3: Black hole caught "burping" by space telescopes
4: Insects inspire water-repellent material
5: Intricate gold crystals made with DNA
6: Microwave laser harnesses Josephson effect
7: Borophene has Dirac cones after all
8: Complex ultrasound signals created by light
9: Fukushima too radioactive even for robots
10: Very few photons needed to see through opaque material








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New gravitational lensing study backs cold dark matter

Les nouvelles études de  lentille gravitationnelle soutiennentt la  version  matière noire froide
Carte détaillée des distributions de grappes de matières sombres reconstruites
Froide et sombre: carte de   la matière noire dans l'un des grappes de galaxies
Une nouvelle carte haute résolution de la matière noire -  substance invisible qui semble avoir un effet gravitationnel profond sur les galaxies et autres structures à grande échelle dans le cosmos - a été produite par une équipe internationale d'astronomes utilisant le télescope spatial Hubble. La carte se concentre sur trois grappes de galaxies qui agissent comme des télescopes cosmiques en agrandissant des images de l'univers plus éloigné par des  effet de lentilles gravitationnelles. La mesure dans laquelle ce grossissement se produit donne une mesure extrêmement précise de la  présence de matière noire dans les grappes. «Nous avons cartographié tous les groupes de matières noires que les données nous permettent de détecter et elles ont produit la carte topologique la plus détaillée du paysage sombre à ce jour», explique Priyamvada Natarajan de l'Université de Yale aux États-Unis, qui a dirigé l’ équipe. Une caractéristique importante de la carte est qu'elle est en accord avec les simulations informatiques de la façon dont la matière noire froide (CDM) - une description théorique populaire de la matière noire - devrait être distribuée dans les grappes de galaxies. La carte est décrite dans les avis mensuels de la Société royale d'astronomie.
MON COMMENTAIRE  /Savoir ou la matière noire froide se situe ne nous en dit pas plus sur sa composition !
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Hard-to-detect skin cancer imaged using Raman spectroscopy

Le cancer de la peau qui  difficile à détecter est imagé à l'aide de la spectroscopie Raman
Un pigment difficile à détecter dans le cancer de la peau du mélanome peut être imagée à l'aide d'une technique à base de laser. Une équipe du Wellman Center for Photomedicine du Massachusetts General Hospital aux États-Unis a utilisé une forme de spectroscopie Raman pour identifier la molécule de phéomélanine. Le mélanome est la forme la plus mortelle de cancer de la peau et une  peau claire a une probabilité plus élevée de développer la variation difficile à détecter de la maladie appelée mélanome amélanotique. Ceci est lié au fait que la peau claire contient une concentration plus élevée de phéomélanine - un pigment ou une mélanine, dans la peau. Alors que le pigment noir-brun trouvé dans la plupart des mélanomes est facilement observé, la phéomélanine est essentiellement invisible. Pour détecter le pigment, l'équipe, dirigée par Conor Evans, s'est tournée vers une forme de spectroscopie Raman appelée microscopie cohérente anti-Stokes Raman Scattering (CARS). La spectroscopie Raman est une technique bien connue qui utilise des lasers pour mesurer les vibrations chimiques  dans les molécules et donc les identifier. La microscopie CARS, entre-temps, est une technique d'imagerie haute résolution. Elle  focalise deux lasers sur un échantillon et "ajuste" la différence d'énergie à des vibrations moléculaires spécifiques. Cela signifie qu'une image haute résolution peut être générée. En utilisant CARS, les chercheurs ont réussi à imager la pheomelanine habituellement invisible en recherchant sa structure chimique unique. La méthode pourrait être incorporée dans un nouvel outil pour le diagnostic précoce du cancer. Les travaux seront présentés lors du congrès de l'OSA Biophotonics: Optique dans les sciences de la vie, du 2 au 5 avril à San Diego, aux États-Unis. Il a également été décrit dans les rapports scientifiques.
Mon commentaire :C est la précocité de la détection  de ce  type de cancer qui sera précieuse car le mélanome présente une cinétique rapide
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Black hole caught "burping" by space telescopes

Le trou noir "braquè" par les télescopes spatiaux
L'impression de l'artiste d'un trou noir supermassif
Supermassive burp
Une connexion entre les sorties brusques de gaz d'un trou noir supermassif et des rafales de rayons X a été réalisée par des astronomes utilisant deux télescopes spatiaux: le NuSTAR de la NASA et le XMM-Newton de l'Agence spatiale européenne. Les sorties de gaz sont des caractéristiques communes des trous noirs supermassifs, lesquels  se trouvent au centre des grandes galaxies. Ces objets ingèrent de vastes quantités de matériaux et la dynamique de ce processus d'accrétion peut conduire à l'éjection de gaz dans un vent ultra-rapide . L'équipe a braqué les instruments sur une sortie du trou noir au centre de la galaxie IRAS 13224-3809 et a observé que la température d'une sortie était en train de changer beaucoup plus rapidement que précédemment dans d'autres événements - sur une échelle de temps inférieure à 1 H. Selon le membre de l'équipe, Erin Kara, de l'Université du Maryland, ces fluctuations fournissent des indices importants sur l'origine de la sortie. "Parce que nous avons vu une telle variabilité rapide dans les vents, nous savons que l'émission provient d’un endroit  très près du trou noir lui-même, et parce que nous avons observé que le vent changeait également à des délais rapides, il doit aussi provenir de très près du  trou noir." Les observations ont été effectuées sur plusieurs jours et ont révélé que les fluctuations de température étaient une réponse aux changements de l'intensité des rayons X émis par le trou noir. Cette information pourrait fournir des indices importants sur l'origine des rayons X et des sorties de gaz. La recherche est décrite dans Nature.
MON COMMENTAIRE/Je ne peux que vous renvoyer au forum en anglais dans lequel certains contestent   la conclusion «  trèés ^prés de…. » du fait de la présence de l’horizon des évènements  du trou noir
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4the world of physics
Les insectes inspirent un matériau hydrofuge ( traduction partielle)
2 mars 2017 2 commentaires

Les surfaces inspirées des ailes de cigales et des yeux de moustiques ont des propriétés antiadhésives. Une équipe de scientifiques de France et des États-Unis a créé des surfaces qui imitent ces systèmes naturels, dans le but de reproduire leurs mécanismes anti-buée.
Lorsque l'eau entre en contact avec une surface, son comportement peut varier depuis  les  perles en minuscules gouttelettes jusqu’à  se répandre uniformément sur la surface. Pour les matériaux hydrophiles qui utilisent l'eau, la gouttelette s'étendra et maximisera le contact avec la surface. En revanche, pour l'hydrofuge, les matériaux hydrophobes, l'eau forme des perles. Ce comportement est dû à l'angle entre le bord de la gouttelette et la surface directement en dessous - connu sous le nom d'angle de contact. Lorsque l'angle de contact est supérieur à 90 °, la surface est considérée comme hydrophobe. Si elle est supérieure à 160 °, le matériau est superhydrophobe et repousse fortement l'eau, ce qui lui permet même de rebondir. Alors que la superhydrophobicité dépend de la chimie de surface, la texture de la surface joue également un rôle essentiel.
"De nombreux matériaux texturés peuvent repousser l'eau, avec des gouttes d'eau de taille millimétrique qui rebondissent sur leurs surfaces", explique un  membre de l'équipe Charles Black du Brookhaven National Laboratory aux États-Unis. Dans ces cas, les gouttelettes d'eau sont trop grandes pour pénétrer dans  les  recoins caractéristiques de la surface et restent sur le dessus de la texture, flottant sur un coussin d'air. Par conséquent, la surface reste sèche. "Mais beaucoup de ces surfaces échouent lorsqu'elles sont exposées à des conditions brumeuses ou humides", poursuit Black. Dans ces conditions, l'humidité se condense sous forme de micro-gouttelettes qui sont comparables en taille a celles des  caractéristiques de la surface. Les fines gouttelettes se nucléent et se développent parmi les caractéristiques. Cette eau reste bloquée à mesure que la rosée s'accumule, et toutes les plus grandes gouttelettes sur la surface sont également attachées. Le résultat est un matériau humide.
Alors que les matériaux superhydrophobes fabriqués par l'homme souffrent souvent de cette limitation, une solution peut être trouvée dans la nature - en particulier, sur les surfaces des insectes. Les insectes présentent  de minuscules caractéristiques à l'échelle nanométrique sur leurs surfaces. Ceux-ci donnent aux insectes des propriétés essentielles à la survie. Par exemple, les yeux de mite ont une faible réflectance lumineuse, les carapaces à queue de printemps repoussent l'huile et les insectes palmés sont ultra-adhésifs. Par ailleurs, les yeux anti-réfléchissants et les ailes de cigales affichent des propriétés anti-buée et des capacités d'autonettoyage.
L'équipe de l'École Polytechnique, de l'ESPCI Paris Tech et du Groupe Thales en France aux côtés des scientifiques de Brookhaven a utilisé des ailes de cigales comme source d'inspiration. Ils ont une structure texturée comprenant de minuscules nanocones. Les gouttelettes d'eau peuvent sauter spontanément de ces surfaces en raison de la conversion efficace de l'énergie de surface en énergie cinétique lorsque deux gouttelettes se combinent. Timothée Mouterde et son équipe ont étudié les mécanismes anti-buée sous-jacents des structures artificielles imitant les ailes des cigales et l'effet de la taille et de la forme de la caractéristique.
Pour réaliser des échantillons texturés, les chercheurs ont utilisé une méthode développée initialement à Brookhaven. La technique utilise des copolymères séquencés (chaînes de deux molécules liées et distinctes) qui peuvent s'auto-assembler en motifs ordonnés à l'échelle nanométrique. Les chercheurs ont étudié le silicium gravé avec ces molécules hydrophobes pour créer la surface texturée souhaitée.
 MON COMMENTAIRE /  C  est le Pr ZETTLEMOYER  DE  Lehigh univ  qui m’a initié à l hydrophobie   ; ce sont les forces de  VAN DER  WALLS  qui expliquent l adsorption de l eau  sur les surfaces  ,l hydrophile  et l hydrpphobie   . La mouillabilité d une surface  solide est conditionnée par son habitus  et par la tension superficielle   du liquide qu’on y dépose
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Intricate gold crystals made with DNA

Des cristaux d'or complexes fabriqués avec de l'ADN
Image de microscopie électronique (à gauche) et simulation par ordinateur (à droite) du cristal de clathrate en bipyramides en nanoparticules d'or
Design d'or: l'ADN colore des nanoparticules d'or dans la structure des cristaux de clathrate
Le cristal de nanoparticules synthétique le plus complexe jamais réalisé a été créé en utilisant de l'ADN et de l'or. Les chercheurs ont utilisé des nanoparticules d'or et de l'ADN comme  "colle intelligente" pour assembler des structures complexes en cristal de clathrates. Il existe de nombreux aspects de la nature que les scientifiques ont du mal à imiter dans un laboratoire. Cela comprend une vaste gamme de structures cristallines complexes comme les clathrates. Ces réseaux en forme de cage comprennent des grappes et des pores polyédriques qui peuvent loger de petites molécules. De telles structures sont utiles pour les applications environnementales où des polluants peuvent être conservés dans les pores. La création des clathrates à l'aide de nanoparticules est difficile car elle repose sur des formes et des dimensions précises des nanoparticules. Pourtant, un groupe d'expérimentateurs et de simulateurs informatiques a été en mesure de construire et de modéliser la structure et le processus d'assemblage exacts lors de l'utilisation de nanoparticules d'or et de colle d'ADN. Depuis plus d'une décennie, Chad Mirkin de l'Université Northwestern aux États-Unis et ses collègues ont été les pionniers de l'application de brins d'ADN synthétiques pour lier des nanoparticules à des conceptions programmables. Pour l'étude rapportée dans Science, les chercheurs ont utilisé des bipyramides à nanoparticules d'or. Ceux-ci ressemblent à deux tétraèdres aplatis réunis à leurs bases. Les dimensions et les angles des nanoparticules créés étaient idéaux pour former des clathrates, mais le groupe a constaté que si l'ADN était trop court, les bipyramides se réunissaient dans des structures désordonnées. La microscopie électronique a été utilisée pour imaginer les cristaux résultants et une fois que les clathrates ont été formés, l'équipe de simulation dirigée par Sharon Glotzer de l'Université du Michigan aux États-Unis a pu identifier et modéliser avec précision l'assemblage des cristaux. Les clathrates de nanoparticules résultantes possèdent les cavités observées dans les systèmes naturels, ce qui signifie qu'ils pourraient être utiles pour les applications de diagnostic environnemental et médical. En outre, comme les dimensions des nanoparticules sont similaires aux longueurs d'ondes de lumière visible, les cristaux peuvent avoir du potentiel dans des dispositifs de contrôle de la lumière tels que de nouvelles lentilles, des lasers et dres matières de revêtement
   MON COMMENTAIRE/ Travail très utile  car les clathrates  sont par exemple  envisagés comme  structures de piégeage   spécifiques (adsorbants sélectifs)
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Microwave laser harnesses Josephson effect

Le laser au micro-onde exploite l'effet Josephson
Diagramme montrant comment fonctionne le nouveau laser à micro-ondes
Comment ça fonctionne: les paires de tunnels créent des micro-ondes
Un nouveau laser à micro-ondes basé sur une jonction Josephson a été dévoilé par Leo Kouwenhoven et ses collègues de l'Université de Technologie de Delft aux Pays-Bas. Le périphérique est similaire aux composants déjà utilisés pour développer des dispositifs à logique quantique à base de supraconducteurs et pourrait donc jouer un rôle important dans les futurs ordinateurs quantiques. Une jonction Josephson est un petit espace dans un circuit supraconducteur à travers lequel des paires d'électrons peuvent se former en tunnel. Lorsqu'une tension est appliquée à travers la barrière, la paire de tunnels peut émettre un photon  micro-ondes à une longueur d'onde spécifique. La jonction Josephson de l'équipe est contenue dans une cavité hyperfréquence qui est accordée pour maximiser l'émission de photons hyperfréquences. Ces photons  rebondissent dans la cavité, ce qui stimule l'émission de photons encore plus nombreux. La cavité se remplit d'un champ cohérent de micro-ondes et une partie du rayonnement peut être retiré en tant que faisceau laser hyperfréquence cohérent. Contrairement à d'autres lasers à micro-ondes, l'appareil fonctionne à des températures extrêmement froides, ce qui le rend adapté à l'utilisation dans des ordinateurs quantiques à base de supraconducteurs. Le nouveau laser estdécrit dans science
 MON COMMENTAIRE /J attends personnellement  la sortie de  ces ordinateurs quantiques   dont on nous rebat les oreilles  sans arrêt !!!!!
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Borophene has Dirac cones after all

 Le Borophène a des cônes de Dirac après tout
Illustration des cônes de Dirac de borophène
Deux pour un: le borophène a des paires de cônes de Dirac
Le borophène - une couche de bore d'un seul atome d'épaisseur - ressemble plus au graphène que l'on pensait précédemment, selon les calculs et les expériences réalisés par une équipe internationale dirigée par Iwao Matsuda à l'Université de Tokyo. Elaboré  avec  un seul atome d'épaisseur, le graphène possède un ensemble unique de propriétés électroniques qui découlent du fait que ses atomes sont disposés dans un réseau hexagonal. Ses bandes de valence et de conductions sont décrites par  des  "Dirac cones" qui se  touchent, ce qui signifie que les électrons de graphène se comportent comme des fermions de Dirac qui peuvent voyager à des vitesses très élevées à travers le matériau. En revanche, le borophène peut prendre plusieurs structures différentes qui n'ont pas de réseau hexagonal parfait. En conséquence, certains physiciens avaient pensé que le borophène ne présenterait pas les fermions de Dirac. Matsuda et ses collègues ont calculé les propriétés électroniques d'un type particulier de borophène - appelé β12 qui se forme lorsque des atomes de bore sont déposés sur un substrat d'argent. Ce travail a suggéré que ce borophène devrait avoir des cônes de Dirac, ce qui a ensuite été soutenu par des expériences de spectroscopie par photoémission à résolution angulaire, lesquelles ont révélé que les cônes de borophène sont divisés en paires (voir figure). Les publications  dans Physical Review Letters, Matsuda et ses collègues suggèrent que, comme le graphène, le borophène pourrait être utilisé pour créer des appareils à grande vitesse électronique
MON COMMENTAIRE / Si les résultats se confirment  le borophène sera utilisé comme le graphène  dans les supraconductivité 2 D .
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Complex ultrasound signals created by light

Des signaux ultrasons complexes créés par la lumière
Schéma du générateur d'ultrasons photoacoustiques
Lumière et son: comment faire une échographie "7"traduction partielle
Une nouvelle façon de créer des impulsions spécialement façonnées d'ultrasons à l'aide de la lumière et une imprimante 3D a été dévoilée par Michael Brown et ses collègues au University College de Londres. Les impulsions, qui  se créent à l'aide de l'effet photoacoustique dans un matériau imprimé en 3D, pourraient être conçues pour effectuer une gamme de tâches, y compris la manipulation de cellules biologiques et la livraison de médicaments à des parties spécifiques du corps.
Reconnu pour sa capacité à nous laisser voir  l'intérieur du corps, l'échographie se réfère à des ondes acoustiques à des fréquences supérieures à environ 20 kHz. De telles ondes peuvent également être utilisées pour le traitement médical, l'imagerie industrielle et la chimie. Les chercheurs ont également développé récemment des faisceaux de tracteurs acoustiques et des pinces pour la manipulation sans contact de petits objets.
L'échographie est généralement générée en appliquant un signal électrique à un transducteur piézoélectrique. Les signaux ultrasoniques compliqués peuvent être créés à l'aide de tableaux de transducteurs, mais la capacité de créer certaines formes d'ondes très précises nécessiterait de nombreux composants minuscules - ce qui rend ces générateurs d'ultrasons coûteux.
MON COMMENTAIRE  / Je ne vous ai pas traduit le dispositif de production d ultrasons par laser  et je suis interessé par la trenformation de l energie ultrasonore   en énergie mécanique   de poussée … J’attends une suite !
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Fukushima too radioactive even for robots

Fukushima trop  radioactif même pour les robots
Photographie des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique en dehors de l'Unité 4 de Fukushima en 2013
Des robots qui échouent: les niveaux de rayonnement à l'intérieur des unités de Fukushima sont trop élevés même pour les robots
De meilleurs robots sont nécessaires pour enquêter sur la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, car les modèles actuels ont échoué en raison des niveaux de rayonnement et des obstacles de débris. Lors d'une récente conférence de presse, le président du démantèlement de Fukushima Daiichi, Naohiro Masuda, a parlé de la nécessité d'une conception de robot plus créative après des échecs répétés. En 2011, plusieurs réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima sont entrés en crise après un grave tremblement de terre et un tsunami. Pour désaffecter en toute sécurité l'usine endommagée, son opérateur Tokyo Electric Power Company (TEPCO) doit savoir exactement où se trouve le combustible fondu et l'étendue des dommages structurels aux bâtiments environnants. Les niveaux de rayonnement, cependant, tueraient un humain en quelques secondes, donc TEPCO dépend de sondes robotiques télécommandées. Pourtant, les premiers robots ont rencontré des défis inattendus. En février, TEPCO a envoyé deux robots pour enquêter sur le réacteur endommagé à l'intérieur de l'unité 2 de l'installation. Le premier était un robot plus propre conçu pour ouvrir la voie à l'autre robot "scorpion" qui évaluerait les dégâts et mesurerait le rayonnement et la température. Malheureusement, le robot de nettoyage a dû être retiré après seulement 2 heures de la mission prévue pour  10 heures parce que les caméras ont commencé à fonctionner mal en raison des niveaux élevés de rayonnement. Le robot en forme de scorpion a alors dû être abandonné avant d'atteindre son emplacement cible, car il a commencé à avoir de la difficulté à se déplacer et a été bloqué lors de sa reptation au travers  des décombres. Il n'est pas clair de savoir  si cette défaillance est due aux débris ou aux rayonnements. L'Associated Press rapporte que Masuda a appelé à une réflexion plus créative lors du développement de futurs robots. "Nous devrons réfléchir à la boîte afin que nous puissions examiner le fond du  cœur et la répartition des débris de carburant fondus", explique Masuda. Les données recueillies et les défaillances du robot impliquent que le nettoyage et le déclassement de Fukushima seront plus difficiles que prévu précédemment. On pense que le processus prendra des décennies à compléter.
 MON COMMENTAIRE /Cet aveu est un constat d’échec     cruel qui démontre que rien  ne se fera sans la mise en œuvre d un robot uniquement de   déblayage  très puissant  adéquat pour le passage  d un  2 ème robot de mesure  
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Very few photons needed to see through opaque material

Ii y a besoin  de très peu de photons  pour  voir à travers un matériau opaque
Une image optique d'une région dans un milieu presque opaque peut être obtenue en utilisant un nombre étonnamment faible de photons. C'est la conclusion de Mooseok Jang et Changhuei Yang à Caltech aux États-Unis et Ivo Vellekoop de l'Université de Twente aux Pays-Bas, qui ont montré qu'une technique bien  établie appelée conjugaison de phase optique (OPC) peut être étendue pour une utilisation quand très peu    d’énergie peut  sortir du médium. OPC implique d'éclairer un point d'intérêt dans un milieu presque opaque avec des faisceaux lumineux dans des directions opposées. Le premier faisceau fournit des informations sur la façon dont la lumière est dispersée dans le milieu. Cette information est ensuite utilisée pour faire en sorte que le deuxième faisceau subisse la diffusion inverse exacte car il se déplace vers le point d'intérêt – en éclairant ce point. En balayant les faisceaux autour de l'échantillon, une image est construite. Cependant, dans des matériaux très opaques, les scientifiques avaient pensé qu'aucune lumière suffisante ne serait émise  pour fournir des informations utiles sur la diffusion. En appliquant la technique à un échantillon d'opale hautement opaque, le trio a montré qu'elle  fonctionnait lorsque  moins de  1000 photons ont été détectés émergeant de l'échantillon - ce qui est bien inférieur au nombre de pixels dans le détecteur utilisé pour mesurer le signal. La découverte est signalée dans Physical Review Letters et pourrait être utilisée pour améliorer l'imagerie optique des tissus biologiques opaques tels que la matière cérébrale.
 MON COMMENTAIRE /Il est très favorable  mais l information fournie par l article de PHYSICS WORLD EST INSUFFISANTE


mardi 4 avril 2017

Le moteur des superamas galactiques

Avant de redémarrer une de mes séries habituelles  ,je me sens bridé ( et pour ne pas dire brimé ) par la décision de  L OBS  de « fermer le bec » a ses  Blogs … Bien entendu  mes graphiques et mes figures interdisent que je passe ( comme je le fais actuellement ) mes articles en commentaires où  seul  peut figurer  du texte …..  Laissez-moi donc en compensation ,   dans le court exposé d’aujourd’hui  vous exprimer le plaisir que j’ai eu à recevoir et lire  le numéro de la RECHERCHE  d’avril 2017 :titre ce couverture «  L’antimatière défie les lois de la physique ».
Si l’une de ces pages  m’a  plu davantage, c’est celle qui  s’intitule : » Un grand vide fait bouger les amas galactiques «  signé d’Adrien   Denèle.Pour ceux qui lisent régulièrement mes rubriques   ,le rappel  de ce continent galactique LANIAKEA    les ramènera en automne 2014 . Laniakea   signifie  « paradis incommensurable » ou « horizon céleste immense » en hawaïen).J ‘avais contacté alors  mon collègue de SACLAY  Daniel Pomarede  ainsi que Hélène Courtois de Lyon  pour qu’ ils m expliquent en détail leur résultats et la suite de leur projet …..
Pourquoi ce sujet me plonge –t-il dans un tel  surcroît d’intérêt ?
Les observations astronomiques  ,une fois sorties des échelles galactiques révèlent   que les lois des amas et de façon plus générales de l’univers dans son ensemble    ne sont  peut-être pas uniquement le résultat conjoint  du modèle standard et de la relativité générale ….Au-delà de cette échelle ,  on a développé la notion d’ « amas galactique »…L’expression désigne  l'association de plus d'une centaine de galaxies encore  faiblement  liées entre elles par la gravitation. En dessous de 100, on parle plutôt de groupe de galaxies. A  l’inverse  et semble-t-il à une échelle encore plus grande il est proposé actuellement la notion de «  Superamas ».Ce serait  les plus grandes structures connues dans l'Univers. …….Et leur extension (D'après Gayoung Chon et al., la taille d'un superamas varierait  de plusieurs dizaines de mégaparsecs (Mpc)    pose alors   la question  de leur  force de  cohésion  à de si grandes    distances.D’où vient-elle ?
Et comme vous me poseriez  inévitablement la question : existe t-il des structures encore plus immenses dans  l’univers je vous réponds affirmativement : Les filaments galactiques sont parmi les plus grandes structures , c’est à dire entre 163 à 261 millions d'années-lumière
Mais revenons aux résultats de R. Brent Tully, Hélène Courtois, Yehuda Hoffman et Daniel Pomarède, L’explication de  Daniel me donne de la joie  car j’ai prévu ce phénomène précis    et proposé une solution intuitive dès  2008 dans mon cours sur « LA PHYSIQUE DES HORIZONS HUMAINS »…..
Je cite   leurs résultats et sa traduction résumée :   Le mouvement de notre galaxie  serait en grande partie issu de l’effet repoussoir d’une gigantesque zone  de densité bien plus faible ……c'est moins Le Grand Attracteur qui serait la source de notre mouvement... que l'inverse, si l'on peut dire. A l'attraction succède la répulsion. Notre irrésistible 630 km/s naîtrait, au contraire, "d'un phénomène d'évacuation. Nous serions en quelque sorte repoussés par une région de l'univers en train de se vider. Et qui devient de plus en plus vide". »
« Our Local Group of galaxies is moving with respect to the cosmic microwave background (CMB) with a velocity 1 of V CMB = 631 ± 20 km s−1 and participates in a bulk flow that extends out to distances of ~20,000 km s−1 or more 2,​3,​4 . There has been an implicit assumption that overabundances of galaxies induce the Local Group motion 5,​6,​7 . Yet underdense regions push as much as overdensities attract 8 , but they are deficient in light and consequently difficult to chart. It was suggested a decade ago that an underdensity in the northern hemisphere roughly 15,000 km s−1 away contributes significantly to the observed flow 9 . We show here that repulsion from an underdensity is important and that the dominant influences causing the observed flow are a single attractor — associated with the Shapley concentration — and a single previously unidentified repeller, which contribute roughly equally to the CMB dipole. The bulk flow is closely anti-aligned with the repeller out to 16,000 ± 4,500 km s−1. This ‘dipole repeller’ is predicted to be associated with a void in the distribution of galaxies.”

 Résultats de recherche d'images pour « yehuda hoffman »


lundi 3 avril 2017

LE NUCLEAIRE..EN CE PRINTEMPS 2017  /FIN/

C’est par une note plutôt brève que j’espère proposer à mes lecteurs la fin de  ma série : « Le Nucléaire en ce printemps 2017
Il ne vous a pas échappé   que l’ai tiré «  en touche »  à la fin de mon dernier article  sur la  validation  de la Chaudière EPR de Flamanville  par ASN 
Comme je sais que  cet avis de l’ASN  ne sera rendu qu’après les élections  et que je présume qu‘ il y aura de la part de ASN au minimum    un modificatif au cahier des charges de la phase 3  j’estime inutile de vous préciser   ce qui peut être fait pour remédier a des plages de teneurs en carbone un peu trop fortes  en matière de modification de process , de conduite et de surveillance  …Mais vous devez vous douter que lorsqu’ on calcule les limites à imposer à l’épaisseur des matériaux sous pression  et températures  , il ne s’agit pas uniquement de préciser dans quelle gamme d’acier martensito –austénitique on doit travailler mais quelles marges de dimensions on doit se ménager  du côté des épaisseurs ….J’ai évité également de parler des viroles et de leurs  caractéristiques  de soudures  pour ne vous  traiter que les problèmes  de  couvercle et de fonds de chaudières …
Ma conclusion est que ASN a bien fait de provoquer un si vif  éclat à propos de LE CREUSOT  afin de  laver les écuries d’Augias  et les écarter définitivement dans les futures productions pour  HINKLEY POINT ou ailleurs … J’aimerais bien être une souris  pour savoir  ce que les  CHINOIS  ont fait pour leurs chaudières EPR  de TAISHAN  ….Mais  comme Je vous l’ai dit  les japonais n’ont pas mieux travaillé que le  CREUSOT  et le débat des chaudières EPR  du futur est donc encore ouvert…..