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  • il y a 7 minutes
Normalement, deux particules ne peuvent jamais occuper le même endroit au même moment. Sauf qu'un physicien a proposé une théorie qui remet ça en question, et il a fallu soixante-dix ans et le froid le plus extrême jamais atteint pour la prouver.

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🎈
Amusant
Transcription
00:00Einstein aurait une idée complètement folle sur la lumière.
00:03Il aurait trouvé une nouvelle manière pour compter les différents états
00:06que peuvent prendre les particules de lumière, les photons.
00:09Y'a juste un problème. Pour que ça fonctionne, il faudrait que deux particules puissent exister
00:13au même endroit au même moment. Normalement, c'est impossible. Prenez les atomes.
00:17Les électrons sur leur orbite se repoussent, comme deux aimants avec la même polarité.
00:22Si c'était pas le cas, ils seraient capables de se superposer,
00:24et on pourrait passer à travers les murs. A l'époque, ça paraît invraisemblable.
00:28Mais pour Einstein, c'est sûr, ils tiennent quelque chose.
00:31Encore faut-il pouvoir le prouver. Et pendant 70 ans, ça restera simplement une théorie.
00:36Pour y arriver, il aura fallu deux choses. Un gaz composé d'atomes très éloignés,
00:41et surtout, le froid le plus intense que vous puissiez imaginer.
00:45Un millionième de degré au-dessus de la température à laquelle tout arrête de bouger.
00:50Le zéro absolu. Encore plus froid que l'univers.
00:53Et oui, contrairement à ce qu'on pense, le vide sidéral n'est pas 0 degrés Kelvin.
00:58mais à 2,7. Et pour les atomes, ça fait une grosse différence.
01:02En perdant ces deux petits degrés, ils vont se rapprocher encore et encore,
01:06jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les différencier les uns des autres.
01:09Ils se superposent, comme l'avaient prédit les deux chercheurs,
01:12formant un seul superatome, un condensat de Bose-Einstein.
01:16Officiellement, c'est lui le cinquième état de la matière.
01:18Quand on reçait en ligne, on au bout si 1988ppi a flatteré l'ondere la matière.
01:19J'ai longtemps que la température que celui de Paul Caste est exercée sur la fois.
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