Qu'arrive-t-il à l'Antimatière au CERN ? Les Scientifiques Sont de Nouveau Perplexes

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Des physiciens testent les effets de la gravité sur l'antimatière. Dans cette vidéo, nous plongeons dans les mystères de l'antimatière et explorons les expériences fascinantes menées au CERN. Pourquoi l'antimatière continue-t-elle de défier les attentes des scientifiques ? Quels sont les résultats récents des recherches sur ses propriétés gravitationnelles ? Découvrez les dernières avancées et les défis auxquels sont confrontés les physiciens alors qu'ils tentent de percer les secrets de cette substance étrange et insaisissable. Rejoignez-nous pour un voyage captivant à la frontière de la science et de l'inconnu. Si vous avez toujours voulu comprendre ce qui se passe vraiment avec l'antimatière, cette vidéo est faite pour vous !

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Musique : Kai Engel : Silence & Seeker
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Комментарии
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Toujours un plaisir de vous écouter d'autant que la démonstration intègre un bon schéma de l'expérience alpha. Vraiment on semble tourner autour de la solution, j'espère connaître la prochaine découverte majeure et la comprendre au moins un peu... Je vous remercie pour vos vulgarisations.

PatAir
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Ah ces traductions automatiques et voix artificielles : magnifique.

elmarco
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Qu'est-ce que l'antimatière?
Définition : L'antimatière est constituée de particules qui sont les contreparties de la matière. Pour chaque particule de matière, il existe une antiparticule correspondante avec la même masse mais une charge électrique opposée.

Exemple : L'antiparticule de l'électron (charge négative) est le positron (charge positive).
Existence : Oui, l'antimatière existe. Elle a été théorisée par Paul Dirac en 1928 et découverte expérimentalement par Carl Anderson en 1932 lorsqu'il a identifié le positron.

Production et Observation
Production : L'antimatière peut être produite dans des accélérateurs de particules, comme le Large Hadron Collider (LHC) au CERN. Lors des collisions à haute énergie, des paires particule-antiparticule sont créées.

Observation : L'antimatière a été observée en laboratoire et également en petites quantités dans l'espace (par exemple, les positrons produits par des phénomènes astrophysiques comme les supernovas).

Applications
Médecine : Une des applications pratiques de l'antimatière est la Tomographie par Émission de Positrons (PET scan), utilisée en imagerie médicale pour diagnostiquer des maladies.

Recherche : L'étude de l'antimatière aide les scientifiques à comprendre les asymétries dans l'univers, notamment pourquoi il y a beaucoup plus de matière que d'antimatière.

Pourquoi l'antimatière fait-elle peur?
Annihilation : Lorsque l'antimatière entre en contact avec la matière, elles s'annihilent en libérant une grande quantité d'énergie. Cette réaction est redoutée car elle pourrait être extrêmement destructive en grandes quantités.

Inconnu : La peur de l'antimatière est souvent liée à l'inconnu et à la difficulté de la produire, de la contenir et de la manipuler en grandes quantités.

Pourquoi tant de gens ne comprennent-ils pas?
Complexité : La physique des particules est un domaine complexe et hautement spécialisé, ce qui rend difficile la compréhension des concepts comme l'antimatière pour le grand public.

Désinformation : La science-fiction et les médias peuvent parfois exagérer ou déformer les faits concernant l'antimatière, contribuant à la confusion et aux malentendus.

coronaminus
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C'est vraiment génial, ce que j'apprends avec toi, tu vas plus loin que la plupart des autres chaînes, continue dans la même voix ! Merci encore

willyhoussart-QuantumChordsRMS
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Présentation très intéressante du sujet qui contraste avec les publications destinées au grand public sur ce sujet par la rigueur, la concision et la couverture assez complète des différentes facettes du problème. L'expérience Alpha semble donc montrer que la déformation de l'espace-temps par la présence l'anti-matière est similaire à celle de sa déformation par la matière. Un Grand Merci à Astronomia pour la solide qualité des vidéos scientifiques de la chaîne.

STohme
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merci pour le partage de ta connaissances😀

surfersilver
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James Webb a la capacité de regarder très loin dans l'espace, et par conséquent, très loin dans le passé. En effet, la lumière a beau se déplacer à la vitesse vertigineuse de 300 000 kilomètres par seconde, l'Univers est si vaste que certaines images qui nous parviennent aujourd'hui ont des milliards d'années !


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Six mois après sa mise en service, le télescope spatial ne cesse de surprendre les scientifiques. Son observation de galaxies primitives confirme pour la première fois qu’il existe quelque chose au-delà de ce qu’avait pu observer Hubble avant lui. Et interroge sur le modèle standard du Big Bang. Entretien avec Olivier Sanguy, médiateur à la Cité de l’espace à Toulouse.

shaddouida
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Une chaîne très sérieuse sur la science ! Très rare sur Youtube. Merci de nous divertir, on apprend beaucoup de choses intéressantes 😊

ClocloAlain
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Une publication sur la photosynthèse serait intéressante 😊

lelfet
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hormis la mise en scène mélodramatique (ton du discours et profusion d'images confusantes parfois) le contenu est plutôt bon et intéressant de bonne qualité notamment les description précises et claires sur le fond du discours. merci beaucoup je m'abone

jihelge
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Tous jouent avec tout!🎉🎉🎉
Jusqu'à présent, nous jouons avec l'antimatiere .

claverassanvo
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Attention à la vocalisation par synthèse vocale dea unités de mesure. Ici on parle de force d'accélération G et non de gammes !

sitedel
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J'imagine que le personnage choisi pour la présentation peut initialement rebuter certains... mais c'est franchement du bon taf. Je vais suivre !
La différence au niveau de la force nucléaire faible n'était pas dans mes connaissances, merci pour ça.

Un sujet qui me paraît connexe (similaire sur la forme au moins) c'est la prépondérance des acides aminés L dans le vivant au détriment des formes D.
Un sujet sur les asymétries observées et encore inexpliquées à venir pourquoi pas ^^ ?

kentlamarck
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Merci pour cette œuvre de vulgarisation. Pourriez-vous citer vos sources ?

MYPHIL
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La gravité émergente est une façon de comprendre pourquoi on a de légères differences.

patrickguy
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Très bonne explication historique et scientifique sur le sujet. 👍

sentinelle
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Jean Pierre Petit avec le modèle Janus, avait prévu que l'antimatiere symétrique des particules de masses positives tomberaient vers le bas.

arnaudmaignan
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Comme le préconise JPierre Petit dans son hypothèse du modèle cosmologique Janus. L'univers contient des particules de masses "négatives" faites "d'anti-électron" et d'anti-proton" . il explique simplement pourquoi on ne peut pas les "capturer" ou les voir avec nos instruments faits de matière "positive". Par contre dans son modèle mathématique il parvient à expliquer comment ces masses négatives inter-agissent avec notre univers "positif".
Alors pourquoi notre science "moderne" refuse d'aborder cette théorie ???? nos soi-disant chercheurs auraient-ils la frousse de revoir leur fondamentaux ???

jpierreframbourg
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Merci pour ce travail !
Une autre symétrie brisée est celle de la flèche du temps.
Peut-on imaginer que la matière soit prépondérante dans le temps, et l'antimatière prépondérante dans un "antitemps" symétrique du temps par rapport à la singularité "initiale" ?

laurentjanas
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La gravité fait que les objets ont tendance à se rapprocher, donc, l'espace-temps se contracte, mais la constante cosmologique, étant une anti-gravité, agit comme une sorte d'écarteur d'espace qui permet à l'univers d'être stationnaire, d'être statique. L'espace-temps ne bouge plus.

shaddouida