Le Monde selon la physique : PHYSICS WORLD COM AVRIL 2016 /1ère partie -fin
10 RESUMELes lauréats NOBEL s en prennent à l uranium trés enrichi!Laureates call for cut to highly enriched uranium
Apr 8, 2016 4 comments35 Nobel laureates say nuclear reactors should use low-enriched uraniumVOUS VOULEZ VOIR DE L URANIUM ?? Voilà a quoi ça ressemble!Un groupe de 35 lauréats du prix Nobel, dont 16 physiciens, a appelé les dirigeants du monde pour réduire l'utilisation d'uranium hautement enrichi (UHE) en propulsion et recherche de réacteurs nucléaires navals. Dans une lettre adressée aux dirigeants nationaux au Sommet sur la sécurité nucléaire de la semaine dernière à Washington, les lauréats appellent des «études techniques graves" dédiées à la transition des réacteurs navals par l'utilisation de l'uranium faiblement enrichi (LEU). Ils demandent également une feuille de route pour la conversion ou l'arrêt des réacteurs de recherche qui utilisent ce HEU, ainsi que le développement d'alternatives non radioactives - telles que le cobalt-60 et le césium-137 - pour une utilisation dans la médecine et la recherche.Plus de 90 réacteurs de recherche ont été convertis en LEU ou fermés au cours des 40 dernières années. Les États-Unis ont également réduit leurs stocks d'UHE, qui est défini comme l'uranium avec une concentration de l'isotope uranium-235 20% à 90%. Selon le gouvernement américain, les stocks d'UHE du pays sont tombés de 740,7 tonnes à 585,6 tonnes entre 1996 et 2013. Ce dernier montant comprend environ 500 tonnes pour la sécurité nationale, tels que la production d'armes nucléaires et la propulsion navale, 44,6 tonnes de nucléaire usé comme combustible de réacteur, ainsi que 41,6 tonnes qui pourraient être réduits en UFE ou éliminés comme déchets de bas niveauMON COMMENTAIRE :Avec 500 tonnes d’uranium a 90% U 235 , c est en effet suffisant pour f…. la planète en l’air ! En revanche vouloir faire des moteurs de sous-marins avec de l’uranium faiblement enrichi civil c est jeter son argent par la fenêtre !---------------------------------------------------------------------------11 RESUME : Une encre de nano cristaux pour faire des transistors flexibles!Nanocrystal inks used to build flexible transistors
Apr 11, 2016 5 commentsNew device could be used to build flexible or wearable electronicsUn transistor flexible, de haute qualité, fait entièrement à partir de nano cristaux colloïdaux, a été développé par une équipe aux États-Unis. En déposant séquentiellement leurs composants sous la forme d’ "encres" de nanocristaux les chercheurs ont pu réaliser des transistors utilisant des méthodes industrielles standard, sans la nécessité d' équipements spécialisés à vide élevé et haute température. Ce travail peut être étendu, de sorte qu'il pourrait être appliqué à une variété de matériaux, et même pour la conception de circuits imprimables pour les appareils électroniques portables ou implantables.Le transistor a été l'élément central de l'industrie électronique depuis son invention par John Bardeen, Walter Brattain et William Shockley primés Nobel en 1948. Les puces informatiques en CMOS moderne (semi-conducteur complémentaire en métal-oxyde) contiennent des milliards de transistors gravés en une seule plaquette de silicium de haute pureté. Cependant, les scientifiques et les ingénieurs sont maintenant désireux d'intégrer des dispositifs électroniques dans des endroits de plus en plus improbables: depuis les écrans portables sur les vêtementsjusqu’ à des moniteurs implantables de glucose. Un grand nombre de ces applications exigent des dispositifs souples, tandis que le silicium cristallin est intrinsèquement fragile.MON COMMENTAIRE / C’est très intéressant bien sûr et moins dispendieux que la technique de « melting zone » pour fabriquer ce silicium …. Mais il s’agit de progrès de technologie et non d’une physique nouvelle !------------------------------------------------------------------------12 RESUMEDiamond quantum bit is controlled using light and sound
Apr 12, 2016New control technique could lead to quantum computers made from arrays of nitrogen vacanciesDes physiciens aux États-Unis viennent d’etre les premiers à utiliser une combinaison de lumière et de son pour contrôler l'état d'un bit quantique à base de diamant (qubit) pour l'information. L'équipe a utilisé une impulsion laser et une onde sonore pour modifier l'état d'énergie d'un électron dans un centre de vacance d'azote (NV) dans un diamant. Selon les chercheurs, la technique pourrait être développée pour contrôler les qubits dans un réseau de centres NV à puce.Un centre de vacance d'azote (NV) se produit lorsque deux atomes de carbone voisins dans le diamant sont remplacés par un atome d'azote et un emplacement vide dans le réseau. Pour tous ceux qui essaient de construire un ordinateur quantique, ces NVs sont utiles comme qubits parce qu'ils ont un électron qui est extrêmement bien isolé du réseau entourant – les informations peuvent être stockées dans un NV en le plaçant dans un certain état électronique, lequel peut ensuite être maintenue pendant longtemps, même à température ambiante. Qui plus est, un qubit NV peut être mêlé à l'état de polarisation d'un photon, et une telle intrication spin-photon pourrait constituer la base des futurs ordinateurs quantiquesMON COMMENTAIRE /Dans des articles précédents je vous ai décrit les propriétés de ces inclusions de « lacunes d’atomes » dans le réseau carbone du diamant avec un électron emprisonné à l’intérieur ….L’idée des auteurs doit etre jugé a son prix de réalisation car il suppose la fabrication d un diamant synthétique particulier …..--------------------------------------------------------------------------13/ RESUMEComputer gamers solve quantum problems
Apr 13, 2016 1 commentCitizen-science initiative harnesses the brainpower of more than 10,000 peoplePlus de 10.000 ordinateurs amateurs de jeux ont aidé les physiciens au Danemark à concevoir de meilleurs protocoles pour la réalisation d’ordinateurs quantiques. Les chercheurs de l'Université d'Aarhus ont créé une série de jeux appelée Moves Quantum, qui imite les opérations dans un ordinateur quantique hypothétique. Lorsqu'ils sont confrontés à des défis qui ressemblent à de vrais problèmes de conception, les joueurs sont venus avec de meilleures solutions que celles calculées par les physiciens professionnels !La science citoyenne utilise la puissance du cerveau des gens ordinaires pour résoudre des problèmes scientifiques très difficiles. Les projets retenus ont tendance à utiliser les compétences humaines innées telles que la reconnaissance des formes et le plaisir du jeu - tâches que les gens sont souvent beaucoup mieux à même de mener que les ordinateurs les plus puissants. Ces projets populaires incluent Galaxy Zoo, qui repose sur des bénévoles pour classer les formes des galaxies dans les images de télescope, et Foldit, ce qui en fait un jeu sur le problème diaboliquement difficile de prédire comment les protéines se replient.Jacob Sherson et ses collègues à Aarhus ont créé Moves Quantum, qui utilise cette science citoyenne pour aider à concevoir un ordinateur quantique qui stocke et traite des bits quantiques (qubits) d'informations dans un tableau d'atomes piégés dans un réseau optique.Toute personne confrontée à ce défi fondamental d'essayer de construire un ordinateur quantique sait que ces qubits sont fragiles et vont perdre leur nature quantique ( leur cohérence) car ils interagissent avec leur environnement. Ce problème peut être résolu en effectuant le calcul quantique dans un temps beaucoup plus court que le temps nécessaire pour que cette cohérence soit perdue. Cela signifie que les calculs doivent être effectués aussi rapidement et efficacement que possible. Une complication supplémentaire est la «limite de vitesse quantique", qui impose une limite fondamentale à cette rapidité d'un calcul quantique "parfait" peut être réalisée - , ( plus vite et c est le principe d'incertitude de Heisenberg qui commence à dégrader le résultat.)Ces complications font qu'il est extrêmement difficile de travailler sur la meilleure façon de résoudre un problème sur un ordinateur quantique. «Nous sommes à la limite de ce que nous, les humains pouvons comprendre face aux problèmes de la physique quantique," dit Sherson, qui veut concevoir un ordinateur quantique basé sur ces atomes piégés dans un réseau optique de puits de potentiels. Un défi majeur dans la conception d'un tel dispositif est de savoir comment déplacer rapidement et efficacement les atomes dans le réseau t sans détruire leur cohérence.Ceci est simulé dans un jeu de Quantum Déplace appelé BringHomeWater, qui invite les joueurs à utiliser des pinces optiques pour arracher un atome d'un site du réseau et le déplacer vers un autre site. L'atome est représenté sous la forme d'une fonction d'onde mécanique quantique qui se trouve comme une flaque d'eau ( fictive ) au fond d'un puits d'énergie potentielle au niveau du site de réseau. Les pinces optiques sont représentés comme un second puits de potentiel qui peut être déplacé vers le site du réseau de sorte que l’ «eau» peut circuler dans les pinces et ensuite être déplacée vers un second site de réseaule but du jeu est de trouver la façon la plus rapide de déplacer l'eau sans renverser tout - qui est analogue à l'optimisation des mouvements des atomes dans un ordinateur quantique. Je vous recommande de suivre cette vidéo de you tube : c est trés excitant!https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3U-hzGgUsHYMON COMMENTAIRE / J’ai déjà retrouvé ailleurs cet esprit de collectivité citoyenne dans la recherche astronomique des météorites qui nous bombardent .C ‘est superbe si les amateurs de jeu affinent des nuances de calculs quantiques que leur intuition leur révèle …Et que les professionnels n ont pas eu …..Dans le meme ordre d idées je signale dans cette blogosphére les articles de « philosophie constructive » de mon lecteur JJM pour fabriquer l’ Univers et qu on pourrait intituler «Si j’étais DIEU » !A suivre
mardi 19 avril 2016
lundi 18 avril 2016
Le monde selon la Physique ( physics world com ) avril 2016 , 1ère partie suite 2
6/Traduction : le bruit des ondes gravitationnelles pourrait etre plus important que prévu
Gravitational background noise could be much louder than expected
Apr 5, 2016 6 comments
Cosmic signal could be detected by LIGO and Virgo in 2020, say physicists
Le signal d’onde gravitationnelle- créé par la fusion des trous noirs pourrait etre 10 fois plus fort que prévu, selon les calcul des astrophysiciens travaillant sur le LIGO et les détecteurs d’ ondes gravitationnelles. En utilisant les informations glanées récemment sur la détection d'une onde gravitationnelle de LIGO, l'équipe estime que le signal pourrait être si fort qu'il serait mesurable par LIGO et Virgo en 2020, quand les détecteurs fonctionneront avec les sensibilités accrues de la conception complète.
Tôt cette année, la collaboration LIGO a annoncé la première détection jamais obtenue d'une onde gravitationnelle. Le signal est censé avoir été créé par la fusion de deux trous noirs dans un système binaire baptisé GW150914. Des fusions similaires devraient se produire sur une base régulière dans tout l'univers, mais la grande majorité de ces événements sont trop éloignés pour être détectés comme signaux distincts sur Terre. A la place , ces événements contribuent à tout cet arrière-plan d’ondes gravitationnelles qui imprègne le cosmos.
Les astrophysiciens sont désireux d'étudier ce bruit, car il pourrait fournir des informations importantes sur les trous noirs. D'autres événements astrophysiques tels que la fusion des étoiles à neutrons ou des fusions trous noirs- étoiles à neutrons pourraient également contribuer a ce bruit de fond, et des mesures précises pourraient alors révéler comment ces systèmes binaires sont communs.
Pour avoir une idée approximative de la façon dont ce bruit de fond est fort, les astrophysiciens ont besoin de savoir combien de fois ces fusions de trous noirs se produisent et de combien de masse sont porteurs ces trous noirs qui fusionnent quand ils entrent en collision. Jusqu'à la découverte de GW150914, l'existence et la fusion de trous noirs binaires était purement théorique, et avec ce manque de données réelles, il est très difficile de prédire à quoi cet arrière-plan d’ ondes gravitationnelles ressemble.
D’ores et déjà , les astrophysiciens ont un point de données pour travailler avec - GW150914 - et les scientifiques sur les collaborations LIGO et Virgo ont utilisé les informations tirées de cette percée pour estimer l’intensité de cet arrière-plan d’ ondes gravitationnelles. Au centre de leur analyse il y a l'idée qu'il n'y a rien de spécial à dire à propos de GW150914 et que la fusion est moyenne en tous sens.
L'équipe suppose que la distribution de masse lors de la fusion des trous noirs est gaussienne en forme – en ayant un fort pic central et des marges dues à des masses supérieures et inférieures. Parce qu'il est supposé avoir une masse moyenne, GW150914 doit se situer dans le pic central de la distribution. Cela a conduit les chercheurs à conclure que la population de binaires de trous noirs est environ 20 fois plus massive que prévue.
Cette information a ensuite été combinée avec une estimation de la vitesse à laquelle les fusions de trous noirs se produisent dans l'univers. Encore une fois, cela a été fait en supposant qu'il n'y avait rien de spécial à propos de la détection de GW150914. En d'autres termes, l'équipe suppose que LIGO n'a pas été particulièrement chanceux pour avoir détecté un événement extrêmement rare. Sachant que LIGO a été allumé pendant une certaine période de temps - au cours de laquelle il a détecté cette fusion – cela a permis à l'équipe d'estimer qu'environ 16 fusions de trous noirs se produiraient par année, par gigaparsec cube d'espace.
Après avoir mis tout cela ensemble, l'équipe estime que l'arrière-plan des ondes gravitationnelles est environ 10 fois plus fort qu'on ne le pensait avec des fréquences autour de 25 Hz. Cela, disent les chercheurs, signifie qu'il devrait être possible de mesurer l'arrière-plan des ondes gravitationnelles en utilisant les deux détecteurs avancée LIGO aux Etats-Unis et le détecteur avancée Virgo en Italie, quand ils seront tous en fonctionnement à (ou près) leur sensibilité de conception complète, ce qui devrait se produire après 2019.
B S Sathyaprakash de l'Université de Cardiff au Royaume-Uni membre de la collaboration LIGO explique que les ondes gravitationnelles et les mesures de fond sont prises par la recherche de corrélations entre les signaux mesurés par au moins deux détecteurs( à des lieux différents). Ceci est fait pour éliminer le bruit qui se produit localement dans les détecteurs d'ondes gravitationnelles, et assure que le signal mesuré provient du cosmos. "La première étape consistera à rechercher des corrélations dans les deux détecteurs LIGO," explique t-il. Plus tard cette année, le détecteur Virgo amélioré près de Pise se joindra à la recherche et il y a d'autres installations prévues pour l'Inde et le Japon.
En fin de compte, les astrophysiciens aimeraient mesurer l'amplitude du bruit en fonction de la fréquence sur la plage de fonctionnement des détecteurs. Ce spectre fournirait des informations importantes sur la distribution de masse des trous noirs, et pourrait même permettre aux cosmologistes d'identifier une composante du bruit qui a été créée par les fluctuations quantiques juste après le Big Bang.
Les calculs sont décrits dans Physical Review Letters.
A propos de l'auteur Hamish Johnston est rédacteur en chef de physicsworld.com
MON COMMENTAIRE /Tout comme Ashgar dans le forum anglais qui suit cet article , j estime qu’évaluer en gaussien le nombre de fusions et leur caractéristiques d’ après les temps de mesure et leur intensité est une hypothèse excessive ….. Pourquoi GW150914 n’aurait-il pas été aperçu parce que précisément il sortait de la moyenne ?…Toutefois je veux bien me borner à laisser aller mon imaginaire et supposer que nombre de fusion s se déroulent loin de nos mesures et sont bien moins actives au point qu’elles se « perdent » dans un bruit de fond moyen ….Donc l’univers « tremblote » soit par quasi PERMANENCE de ces évènements de fusion pas si exceptionnels que ça soit à cause de la nature quantique possible d’une gravité granulaire…….J’ attends aussi qu’un spécialiste de EINSTEIN m’ explique la cinétique de propagation de ces ondes gravitationnelles et leur coefficient d’amortissement avec la distance et/ ou le temps ….
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7/TRADUCTION
Finding the Earth-bound evidence for supernovae in the galactic neighbourhood
Apr 6, 2016 2 comments
Iron-60 deposits in the Earth's crust reveal that supernovae in the relatively recent past may have affected our planet
Les emplacements et le calendrier des supernovae les plus proches de la Terre, qui se sont produites au cours des derniers millions d'années, ont pu être déterminées grâce à de nouvelles études d'un isotope spécifique du fer. La recherche, menée par deux équipes indépendantes, suggère que deux supernovae ont explosé à 330 années-lumière de la Terre dans les 2,3 millions d'années. Les résultats - qui combinent "l'astronomie en haute mer" avec "l'archéologie galactique" - allusion à la possibilité que les supernovae peuvent avoir affecté le climat de la Terre, ce qui conduit à l'époque géologique du Pléistocène à partir de laquelle l'homo sapiens a évolué.
Les astronomes ont longtemps soupçonné que les supernovae qui ont lieu dans notre voisinage galactique auraient pu décider des effets sur notre planète, pouvant provoquer des extinctions de masse ou des changements climatiques mondiaux.Le Fer-60 (60Fe) est produit quand une supernova explose, et sa présence dans la mer profonde de la croûte terrestre signifie que un ou plusieurs supernovae se sont produits au cours des derniers millions d'années.
Deux équipes individuelles menées par Dieter Breitschwerdt à l'Institut de Technologie de Berlin, et Anton Wallner de l'Université nationale australienne, ont examiné les liens entre ces dépôts de 60Fe et les supernovae. Lors de l'échantillonnage des sédiments au fond de l'Atlantique, le Pacifique et l'océan Indien, l'équipe de Wallner a utilisé une spectrométrie de masse pour mesurer une surabondance de 60Fe, par rapport au fer terrestre normal, 40 fois supérieur au niveau d'arrière-plan. Le 60Fe remonte à deux périodes de temps – l une , il y a 1,5 à 3,2 millions d'années et l autre de 6,5 à 8,7 millions d'années. Cette abondance est beaucoup plus élevée que ce qui pourrait être expliqué par des débris météoriques ou l'impact d'un gros astéroïde, ne laissant qu'une seule autre alternative: les supernovae.
Breitschwerdt estime qu'il peut être possible de dire quand et où le plus récent de ce phénomène supernovae a eu lieu. Notre système solaire réside dans une énorme cavité à l'intérieur d’un milieu interstellaire connu sous le nom "Bulle locale". Avec quelque 300 années-lumière de large, «l'existence même de la bulle locale exige des explosions de supernovae d'avoir soufflé sur le voisinage solaire " dit Breitschwerdt.
L'équipe a calculé les trajectoires les plus probables et les masses des étoiles massives qui auraient pu devenir supernovae, et a ciblé un groupe d’étoiles locales connues sous le nom d'association Scorpius-Centaure. Les chercheurs ont découvert qu'une étoile de 8,8 masse solaire aurait pu exploser relativement proche de la Terre il y a 2,3 millions d'années, suivi d'une étoile de 9,2 masse solaire il y a seulement 1,5 millions d'années. Ensemble, ces deux supernovae ont contribué à 47% du 60Fe présent dans la croûte terrestre. Une autre douzaine d’ étoiles de l'amas ont également explosé plus tôt, mais plus longtemps que ceci s est produit loin ils étaient, ce qui réduit leur impact sur la Terre.
"Tant notre publication et celle de Breitschwerdt se complètent mutuellement, que je pense que nous avons maintenant une très belle photo et cohérente à travers« l'astronomie en haute mer »et l'archéologie galactique», dit Wallner.
Mais il peut y avoir une autre tournure à ce conte. Il y a environ 2,6 millions d'années, la Terre est entrée dans une période de glaciations répétées connues sous l'époque pléistocène. Quand elle a pris fin il y a 11.700 ans, les êtres humains ont émergé comme la forme dominante de la vie sur la planète. Le début du Pléistocène coïncide avec le début de la supernovae Scorpius-Centaure. Peuvent-ils être liés?
Bien qu'il n'y ait aucune preuve directe et que les temps ne sont peut être simplement que coïncidence, Adrian Melott de l'Université du Kansas pense qu'il pourrait être utile de l’examiner. "Une idée est que les rayons cosmiques issus des supernovae peuvent provoquer des formations de nuages qui pourraient avoir refroidi la planète», dit-il. "Nous pouvons certainement modéliser les rayons cosmiques, mais la couverture nuageuse est plus difficile parce que c'est une ligne plus spéculative de la recherche."
Les deux ,Wallner et Breitschwerdt ,conviennent que cela est une proposition raisonnable. "Il serait possible peut-être qu'il y ait une coïncidence similaire pour le 60Fe d un ancien flux il y a sept à huit millions d'années, bien que pas aussi prononcé," dit Wallner, ajoutant que l'idée est encore «très spéculative, et je pense que la plupart des scientifiques de la Terre sont sceptiques" . Bien que ces supernovae étaient trop loin pour irradier la planète et provoquer des extinctions de masse, Melott les considère comme une preuve de concept. "Le message à retenir est que les supernovae peuvent se produire à proximité," dit-il. «Au cours des 500 derniers millions d'années, il doit y avoir eu des supernovae très proches avec des conséquences désastreuses. Il y a eu beaucoup d'extinctions de masse, mais à ce stade nous ne disposons pas de suffisamment d'informations pour démêler le rôle des supernovae en "
Tant le document de Breitschwerdt que le papier de Wallner sont publiés dans Nature.
A propos de l'auteur/Keith Cooper est un journaliste scientifique basé au Royaume-Uni
MON COMMENTAIRE /L hypothèse de présence excessive de 60Fe est à exploiter bien sûr mais la dater d’après des « souffles cosmiques » de supernovæ proches et survenant a des dates hypothétiques revient à empiler deux hypothèses exactement compilables !!!Je ne crois pas que les astronomes jouent aux jeux de hasard plus que le simple quidam et probablement moins !!!
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8/RESUME
Migration des oiseaux et champ magnetique terrestre
Birds measure magnetic fields using long-lived quantum coherence
Apr 7, 2016 8 comments
Evolution may have optimized fluctuations in cryptochrome proteins, say scientists
Une cohérence de spin à longue durée trouvées dans les protéines dans les yeux des oiseaux migrateurs pourraient expliquer comment ces créatures sont capables de naviguer le long du champ magnétique de la Terre avec une précision extraordinaire. Telle est la conclusion de chercheurs au Royaume-Uni et Allemagne, qui ont créé un nouveau modèle réaliste de protéines cryptochromes qui est basé sur des simulations avancées de spins nucléaires et d'électrons. L'équipe fournit également une explication de la façon dont le compas magnétique aviaire a été optimisé par l'évolution.
Chaque année, les oiseaux migrateurs naviguent des milliers de kilomètres entre leur élevage et leur terrain d'hivernage. avec une précision remarquable…. Il est connu depuis longtemps que cela est en partie dû à leur capacité à détecter la direction du champ magnétique de la Terre, les recherches ont démontré que certains oiseaux peuvent détecter la direction des lignes de champ avec une erreur de 5 ° ou moins . Cependant, les scientifiques ne maitrisent pas une bonne compréhension des mécanismes biologiques qui rendent ce sens magnétique possible.
L'une des théories les plus populaires est basée sur l'idée que les photons entrants excitent des protéines sensibles à la lumière appelées cryptochromes dans la rétine de l'oeil d'un oiseau. Il en résulte un électron en cours de transfert entre deux molécules au sein de la protéine. Les deux molécules de radicaux libres résultants ont chacun un électron non apparié, mais comme elles ont été produites en même temps, les spins des deux électrons sont corrélés. Les deux tours d'électrons forment un état quantique cohérent qui est affecté par de faibles champs magnétiques extérieurs, tels que le champ magnétique terrestre. Cette interaction affecte la réactivité chimique des molécules de radicaux libres et, finalement, le cerveau par les signaux qu'ils envoient
Bien que cela semble plausible en théorie, personne n'a expliqué exactement comment ce processus permet au champ magnétique de la Terre d’ être mesurée avec 5 ° de précision. En effet, quand les gens ont calculé comment les réactions chimiques magnétiquement sensibles présentes dans la rétine pouvaient répondre à la direction d'un champ magnétique faible, ils ont constaté que "vous pouvez varier la direction du champ par de nombreux degrés sans changer considérablement le signal de sortie," explique Peter Hore de l'Université d'Oxford.
Pour combler cette lacune, Hore et ses collègues d'Oxford et de l'Université d'Oldenburg en Allemagne a construit un modèle plus réaliste des molécules impliquées. La plupart des recherches antérieures ont modélisé des «radicaux simples contenant un spin nucléaire unique", mais "les radicaux en position de cryptochromes ont beaucoup de spins nucléaires - 10 ou 15 dans chacun des deux radicaux», explique Hore. «Ce que nous avons fait est de modéliser quelque chose de beaucoup plus réaliste, en mettant dans de nombreux tours plus nucléaires, avec des accouplements réalistes aux spins d'électrons."
L'équipe a constaté que lorsque les temps de cohérence de spin dans son modèle ont été fixés pour être plus longs que quelques microsecondes, il y avait un «pic» marqué du rendement de l'état de signalisation produite par des réactions de spin-sélective des paires de radicaux. Comme la durée de vie de spin est prolongée de 1 ms vers 100 ms, la pointe émerge, se renforce et se rétrécit. Selon les chercheurs, une telle fonctionnalité pourrait fournir aux oiseaux une information directionnelle avec une précision suffisante pour expliquer leur comportement de navigation.
MON COMMENTAIRE / C’est par le Professeur ROCARD , père de notre premier ministre , que j’ai appris cette sensibilité des oiseaux au champ magnétique terrestre …..Il leur supposait une ferrite réceptive....Dans la tète .. Jusqu ‘alors je supposais qu’ ils migraient " en « mémoire solaire », donc visuelle …Ceci dit , ils ne migrent pas la nuit alors que le champ magnétique terrestre est permanent ….. Alors pourquoi ne pas se rallier à la manip de labo de PETER HORE ???
A SUIVRE
samedi 16 avril 2016
Le Monde selon la Physique (Physics world com)Avril 2016 -1ère partie
C’est par plusieurs résumés que je vais commencer cet article sur les nouveautés du mois d’AVRIL; tapez sur mes liens pour retrouver les textes originaux en anglais et réveiller un peu vos neurones!!!!
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1 :RESUME:Une nouvelle sorte d antenne radio évite du bruit non désiré.....
New radio antenna avoids unwanted signals
Mar 29, 2016 3 comments
Simple, low-cost device could also be used in energy harvesting
Une nouvelle façon plus simple, moins coûteuse et potentiellement plus efficace pour empêcher les antennes radio de capter des signaux indésirables vient d’être créée par des chercheurs aux États-Unis. la poursuite de son développement pourrait également être utilisée pour aider à prévenir les cellules thermo photovoltaïques de perdre par réémission le rayonnement qu'elless absorbent - selon l'équipe de chercheurs ….
Les lois de l'électromagnétisme fonctionnent exactement de la même façon si le temps fonctionne dans le sens opposé. Une conséquence logique de ceci est qu’une antenne destinée à diffuser à une certaine fréquence radio donnée serait également bonne pour l’absorber à cette meme fréquence. Ceci peut avoir un impact négatif sur le fonctionnement par le rayonnement qui a rebondi à partir d'objets environnants. Bien qu'il existe des moyens de minimiser l'effet de ces échos, ils peuvent être coûteux et réduisent les performances de l'antenne. Récemment Andrea Alù et ses collègues de l'Université du Texas à Austin ont développé une nouvelle façon de traiter les échos. Leur conception est basée sur une antenne « fuitarde » traditionnelle , dans laquelle certaines ondes électromagnétiques se couplent, à l'espace autour de l'antenne et "s’échappent" autour ….Ils ont ajouté une série de condensateurs variables, appelées varactors au circuit d'antenne. La capacité d'une diode à capacité variable varie avec la tension qui lui est appliquée, ce qui permet d'ajuster la fréquence de fonctionnement de l'antenne. Les chercheurs ont ajouté une seconde onde, de fréquence inférieure . Cette deuxième onde ne se couple pas à l'espace autour de l'antenne et n’est donc pas rayonnée. Ceci modifie l’impact de cette réversibilité temporelle et rend l’installation asymétrique
MON COMMENTAIRE /Bien qu il y ait longtemps que j ai oublié la théorie des antennes de mon cours d’électronique ,il est très favorable et cette modification risque d’apporter d’importants progrès dans des antennes a la fois plus sélectives et plus efficaces .BRAVO !
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2 RESUME/un nouveau type de gravimetre tres sensible
New gravimeter-on-a-chip is tiny yet extremely sensitive
Mar 30, 2016 5 comments
Device can be made for one thousandth the cost of existing technologies
Un petit appareil qui peut effectuer des mesures très précises de la gravité de la Terre vient d’étre dévoilé par les physiciens de l'Université de Glasgow au Royaume-Uni. Bien que leur gravimètre ne soit pas tout à fait aussi sensible que les meilleurs capteurs disponibles, l'équipe dit que ceci pourrait être atteint pour un 1000e du coût. Il est également nettement plus petit et plus léger que les dispositifs actuels, et pourrait être déployé dans les avions ou drone ou dans des réseaux multi-capteurs pour effectuer une série de tâches, y compris l'exploration minière, le génie civil et les volcans en surveillance.
Je rappelle que les gravimètres sont des capteurs qui mesurent l'accélération locale due à la gravité de la Terre. Actuellement les plus petits appareils de haute précision pèsent plusieurs kilos et sont de la taille d'une miche de pain. Ils ont trouvé une utilisation dans une large gamme d'applications, depuis l'exploration minérale - détecter les changements dans la gravité locale causée par des dépôts minéraux de forte densité et concentration jusqu’à l'ingénierie civile, où ils peuvent être utilisés pour détecter les vides sous les terrains les routes ou les voies ferrées. Ils peuvent également être utilisés pour détecter les mouvements de magma du sous-sol profond, ce qui arrive souvent avant les éruptions volcaniques.
La plupart des gravimètres commerciaux travaillent en faisant une mesure très précise de la position d'une masse qui attire vers le bas un ressort. Une mesure est effectuée avec le gravimètre dans un emplacement à étudier , puis est comparée à une mesure distincte effectuée à un emplacement de référence. Faire cela révèle la différence de gravité locale entre les deux endroits pour une précision d'environ 10-8 m s-2. Alors que d'autres dispositifs sont disponibles pour la mesure de la gravité - y compris des gravimètres quantiques - toutes les options ont tendance à être lourdes et difficiles à utiliser. De plus, elles sont très coûteuses , avec une étiquette de prix typique supérieur à 100 000 $.
Giles Hammond et ses collègues de l'Université de Glasgow ont construit un gravimètre qui pourrait offrir un moyen peu coûteux simple, et compact de mesurer la gravité. La puce utilise un système micro-électromécanique (MEMS) qui est similaire à celui utilisé dans accéléromètres, qui sont omniprésents dans les téléphones intelligents. Cependant, le nouveau dispositif est d'environ 1000 fois plus sensible aux accélérations que les dispositifs trouvés dans l'électronique grand public.
Le gravimètre est basé sur une "masse d'épreuve", laquelle est une pièce de silicium d'environ 10 mm de long qui se trouve au-dessus de deux entretoises flexibles - un peu comme un véhicule reposant sur le dessus d'une suspension à ressort à lames. La masse, des entretoises et le cadre sont tous fabriqués à partir d'une seule plaquette de silicium de 200 um d'épaisseur en utilisant des procédés de semi-fabrication standard.
La gravité attire la masse vers le bas tandis que les entretoises poussent vers le haut, le laissant dans une position d'équilibre qui est définie par trois grandeurs: sa masse, la constante du ressort des entretoises et l'accélération due à la pesanteur (g). La constante de ressort et la masse sont des valeurs fixes, et donc tout changement dans la position du silicium résulte d'un changement de la valeur locale de g.
MON COMMENTAIRE /Il est très favorable et je suggère que sa sensibilité s’exerce sur la tombe supposée de Néfertiti censée être cachée dans un grand trou supposé placé derrière un mur de la tombe de Toutankhamon !
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3RESUME : Des courants d 'étoiles pourraient révéler la matière noire dans LE HALO de la VOIE LACTEE
Rivers of stars could point to cold dark matter in the Milky Way halo
Mar 31, 2016 3 comments
Dark matter's effect on stellar streams should be measurable, says astrophysicist
Des flux de matière noire interagissant avec des fleuves d'étoiles pourraient fournir aux astrophysiciens des informations importantes sur la distribution et le mystère de la matière noire présente dans le halo de la Voie lactée. Telle est la conclusion de Jo Bovy de l'Université de Toronto, qui a calculé qu'il devrait être possible d'observer les effets de la matière noire sur les courants stellaires qui sont reconnus environner notre galaxie.
La théorie de la matière noire froide (CDM) est l'une des pierres angulaires de notre compréhension de l'évolution de la structure de l'univers. Elle postule que les halos des galaxies environnantes telles que la Voie lactée devraient être comme des sortes de gouttes innombrables de matière noire maintenues ensemble par la gravité. Ce halo de la Voie lactée serait également le domicile d’ un essaim d'amas globulaires et de galaxies naines, dont certaines sont déchirées par les forces de marée gravitationnelle pour créer des flux d'étoiles qui peuvent s’ étirer à mi-chemin autour de la galaxie.
Pendant plus d'une décennie, les astrophysiciens ont suspecté que des amas de matière noire pourraient être détectés en observant comment leur attraction gravitationnelle affectait les mouvements des étoiles dans ces ruisseaux stellaires. Cependant, les sceptiques soulignent que la gravité de la Voie lactée peut aussi étirer ces amas de matière noire dans les filaments longus - et il serait alors beaucoup plus difficile d'observer l'effet de ces courants de matière noire sur les flux stellaires.
De nouvelles recherches par Bovy suggèrent que les flux de matière noire peuvent encore être détectés grâce à leurs interactions avec les flux stellaires tirés d’ amas globulaires. Ses calculs montrent que des mesures précises des mouvements des étoiles au sein de ces courants stellaires pourraient révéler la présence de flux de matière noire. Ces flux de matière noire pourraient alors faire révéler les amas de matière sombre qui les alimentent. En fin de compte, il devrait être possible de créer une carte en 3D de la matière noire dans le halo Voie lactée ..
"Je pense que c’ est l'un des seuls moyens où nous pouvons réellement mesurer si ces petits amas de matière noire existent vraiment dans les halos des galaxies", a déclaré Bovy à physicsworld.com. Il dit aussi que ces mesures fournissent une excellente occasion d'étudier la nature de la matière noire et de confirmer si la matière noire est en effet «froide».
Le terme CDM se réfère à des particules de matière noire hypothétiques qui se déplacent beaucoup plus lentement que la vitesse de la lumière. Cette atonie devrait permettre à la gravité de regrouper ces particules MDP en relativement petites touffes. Bien que ce MDP est actuellement la description la plus populaire de la matière noire, une théorie alternative est que la matière noire est "chaude" et se déplace plus vite donc que le MDP. Cette matière noire chaude serait encore en mesure de former des amas, en fonction de l'énergie des particules, mais ces amas ne seraient pas plus petits que les plus petites galaxies.
Bovy souligne que le mouvement des courants stellaires devrait être en mesure de révéler des amas de matière noire aussi petit que 10 millions de fois la masse du Soleil….Et si de petites touffes se trouvent, ce serait une preuve forte que la matière noire est en effet une MDP.
"Si ce que dit [Bovy] est exact , a savoir que les amas de matière noire peuvent être détectés en utilisant des flux, alors ce serait formidable», se réjouit Kathryn Johnston de l'Université Columbia à New York. En 2002, Johnston a fait partie d'une équipe qui a suggéré la première que cesamas de matière noire pourraient être détectés par l'intermédiaire des flux stellaires. «Notre halo est le seul endroit dans l'univers où je pense que nous pouvons vraiment tester cela," dit-elle.
Les astronomes ont découvert à ce jour environ deux douzaines de flux stellaires. Ils ne sont pas faciles à trouver, car ils apparaissent simplement comme des sur -densités d’étoiles d'arrière-plan dans les images obtenues par le télescope Sloan Digital Sky Survey au Nouveau-Mexique. La mission Gaia de l'Agence Spatiale Européenne, qui mesure les positions et les mouvements d'un milliard d'étoiles, aidera à trouver de nouvelles sources, de même que le prochain Grand télescope Synoptic Survey (LSST) actuellement en construction au Chili.
MON COMMENTAIRE /Je ne reconnais pas à des calculs ( triviaux au fond) de concentrations de masses manquantes le pouvoir d’en déduire si ces masses noires sont chaudes ou froides ….Croyez-vous sincèrement que si une pomme vous tombe sur la tête , vous pourrez prédire sa température ET LA CALCULER PAR LE CHAMP DE GRAVITE QU ELLE A SUBI ???!!!
Par ailleurs si cette matière noire était chaude , comment se fait-il que des signaux d’émissions infra rouges ne deviendraient pas aussitôt très visibles …..Or expérimentalement on ne voit toujours rien de rien dans ce domaine avec les spectro embarqués sur satellites !!!!
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4 RESUME:Poisson d avril! un ordinateur quantique joue au JUNGA!
April Fool joke: Quantum computer defeats JENGA master in five straight games
Apr 1, 2016 5 comments
Ion-trap qubits simulate interactions between wooden blocks
Un ordinateur quantique primitif qui joue JENGA a vaincu un adversaire humain en cinq matchs lors d'un tournoi au Canada. Sur la base de cinq ions de rubidium piégés, l'ordinateur est appelé DeepRuby et utilise un algorithme quantique pour simuler les interactions entre les blocs empilés dans ce jeu populaire.
Un jeu de JENGA commence par une tour qui est faite de 18 couches de trois blocs de bois taillés en doigts. Les joueurs se relaient pour supprimer les blocs jusqu'à ce que la tour s'effondre - et la personne qui enlève le dernier bloc va perdre le jeu.
«Je jouais au JENGA géant dans le club de la faculté un soir , lorsque je compris que le processus de prise de décision pouvait être mappé sur l'algorithme de Shor pour l'informatique quantique», explique Laurie Lambert de Waterloo Lutheran University, qui a dirigé l'équipe qui a construit l'ordinateur quantique.
"Chaque couche dans une tour de JENGA contient trois blocs, dont chacun est représenté par un bit quantique (qubit) dans l'ordinateur quantique», explique Lambert. Les interactions entre les 18 couches sont simulées par les deux qubits restantes en utilisant un aperçu topologique d'abord identifié par le collègue de Lambert Tim Horton. "Tim a réalisé que vous pourriez rouler le problème en forme de beignet, ce qui vous permet de représenter plusieurs blocs dans des entités qu'il appelle timbits», dit Lambert.
Selon Lambert, le programme informatique commence avec les qubits dans une superposition quantique de la position de la tour debout et de la tour tombée . Lorsque le joueur humain supprime une brique, l'algorithme de Shnurr est utilisé pour calculer tous les mouvements possibles que l'ordinateur quantique peut faire, ainsi que leurs résultats.
Mon commentaire /il sera facétieux !Faut-il vraiment être obsédé par ce concept « de rêve à la mode » d’ordinateur quantique pour y voir ailleurs des applications d’ores et déjà possibles ???? Jusqu ‘à notre ancien ministre Thierry Breton PDG d'Atos qui dans LES ECHOS , revient sur les raisons qui ont poussé son groupe à développer des supercalculateurs et à travailler déjà sur un projet d'ordinateur quantique pour l'après 2030pour l’exploitation du secteteur BIG DATA !!!
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5 RESUME : Une naine blanche , a atmosphère d oxygène sirprend les astronomes
White dwarf with nearly pure oxygen atmosphere surprises astronomers
Apr 1, 2016 4 comments
Discovery sheds further light on the dying days of
Une étoile naine blanche , la première connue avec une atmosphère d'oxygène a été repérée par les astronomes du Brésil et de l'Allemagne. La découverte est une surprise complète, car une atmosphère d'oxygène ne correspond pas à un modèle théorique actuel de l'évolution stellaire. Les chercheurs croient que l'atmosphère originale de l'étoile en hydrogène et hélium a été dépouillée, peut-être par l'attraction gravitationnelle d'une étoile compagnon. Cette découverte pourrait fournir des informations importantes sur la façon dont les étoiles comme le Soleil se transforment en naines blanches.
«C’ est tout à fait remarquable», dit Boris Gänsicke de l'Université de Warwick au Royaume-Uni, qui n'a pas participé à la découverte. «C’ est, une sorte de découverte vraiment rare d’aiguille dans une botte de foin que vous ne seriez pas aller chercher ... mais trouver peut-être , mais c est une importante pièce dans un puzzle sur l'évolution stellaire."
Devenir une naine blanche est le sort ultime de la plupart des étoiles plus petites que environ 10 masses solaires - y compris, bien sûr, le Soleil Après qu’ une telle étoile ait brûlè l'hélium par fusion nucléaire, elle perd ses couches extérieures et son noyau par effondrement par gravité forme une boule de plasma très dense qui occupe à peu près le même volume que celui de la Terre. La plupart des naines blanches sont incapables de fusionner le carbone et ont des noyaux de carbone et d'oxygène. Cependant, parmi les étoiles les plus lourdes qui deviennent des naines blanches , certaines sont censées subir une fusion stable de ce carbone avant de s'effondrer en naines blanches avec des noyaux d'oxygène, néon et magnésium. Ces éléments sont difficiles à observer, cependant, parce que la gravité attire les éléments plus lourds vers le noyau. Les atmosphères de presque toutes les naines blanches sont donc dominées par les éléments les plus légers - environ 80% des naines blanches ont des atmosphères dominées par l'hydrogène, et le reste par de l'hélium.
MON COMMENTAIRE /Comme j ai déjà dix fois indiqué que le Diagramme de Hertzsprung-Russell n’était qu un état statistique d’observations et ne découlait pas d’une seule suite d’ équations de fusions nucléaires successives mais d un fouillis encore passablement ténébreux je ne m’étonne pas d un tel résultat !Par conséquent que sera le destin de la TERRE puisque le soleil n a pas encore d’étoile compagnon ( mais ça peut arriver encore !) ???? Une géante rouge ou une naine blanche ???CHOISISSEZ VOUS-MEME VOTRE DESTIN POUR VOS ATOMES DANS 2 A 5 MILLIARDS D ANNEES !!!!!
A suivre
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