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Particule dans un champ magnétique
/ Université Lille-I, Unisciel
/ 10-06-2009
/ Unisciel
Thommen Quentin
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Exercice d’entraînement : Equations de Hamilton en présence d'un champ électromagnétique Mot(s) clés libre(s) : fonction de Lagrange, impulsion, quantité de mouvement, potentiel vecteur, potentiel Scalaire, fonction de Hamilton
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L'antimatière existe : je l'ai rencontrée
/ Mission 2000 en France
/ 06-08-2000
/ Canal-U - OAI Archive
THIBAULT Catherine
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L' antimatière reste un mystère pour beaucoup d'entre nous. Elle fascine certains, elle fait éventuellement peur à d'autres. Mais, au fait, qu'est-ce que la matière ? Et qu'est-ce que l'antimatière ? Comment est venue l'idée que l'antimatière pouvait exister, et comment l'a-t-on découverte ? Et maintenant, où et comment la produit-on ? Comment l'observe-t-on ? Quelles sont ses propriétés ? Et notre Univers ? Est-il seulement fait de matière ? Et si oui pourquoi ? Mot(s) clés libre(s) : accélérateur de particules, antimatière, antiproton, collision, mécanique quantique, physique des particules, quark, spin
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De LURE à SOLEIL (1997)
/ Jean-François TERNAY, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
/ 01-01-1997
/ Canal-U - OAI Archive
TERNAY Jean-François
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Vingt cinq ans de rayonnement synchrotron en France Pour obtenir une trajectoire circulaire dans un accélérateur de particules, on utilise des aimants qui font dévier le faisceau d'électrons. Le faisceau perd alors de l'énergie qui est émise à l'extérieur de l'accélérateur sous forme de lumière dans une gamme de longueur d'onde qui va de l'infrarouge aux rayons X : c'est le rayonnement synchrotron. En 1962, Yvette Cauchois fut la première chercheuse à vouloir utiliser ce rayonnement sur un anneau de stockage pour des expériences de physique, mais ce n'est qu'en 1971 qu'une première ligne de lumière put être installée autour d'un accélérateur : l'anneau de collisions d'Orsay ou ACO. A partir de là, les expériences et les lignes de lumière se multiplient autour de l'anneau ACO et un laboratoire spécifique est créé : le LURE (Laboratoire pour l'utilisation du rayonnement électromagnétique). Il utilisera aussi un autre équipement de physique des hautes énergies, l'anneau DCI, avant de construire une machine dédiée au rayonnement synchrotron : Super ACO. Le rayonnement synchrotron est utilisé aujourd'hui en physique atomique et moléculaire, en physique des surfaces et des solides, en biologie pour l'étude des protéines. Il sert également pour des microfabrications ou en lithographie pour la microélectronique. La réussite de ces recherches est concrétisée par la construction de l'ESRF (une des meilleure source de rayons X au monde) à Grenoble en 1990 et les chercheurs ont un grand projet pour l'an 2000 : SOLEIL (Source optimisée de lumière d'énergie intermédiaire de LURE) qui produira des rayonnements 10 000 fois supérieur en qualité à Super ACO.GénériqueAuteur-réalisateur : Jean-François Ternay. Production : CNRS Diffuseur : CNRS Images. www.cnrs.fr/cnrs-images/ Mot(s) clés libre(s) : synchotron
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Refroidissement Laser par effet Doppler
/ Observatoire de Paris, Unité de formation-enseignement de l'Observatoire de Paris
/ 2009
/ Unisciel
Simon Laurence, Treuil Jean Pierre
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L'objet de ce rapport est de présenter un simulateur interactif illustrant le principe de refroidissement d'atomes par laser, dans le dispositif général d'une horloge atomique. Ce simulateur concerne plus précisément la troisième étape du dispositif de refroidissement : le ralentissement final - ralentissement "Doppler" - et le piégeage des atomes sous forme d'une "mélasse optique", physiquemment un nuage sphérique d'atomes sans paroi matérielle, de taille dont l'ordre de grandeur est le mm, très peu dense et dont la température est très près du zéro absolu. Ce document comporte cinq parties:Les objectifs du simulateur, Le mode d'emploi de l'Applet, a savoir la présentation des différents paramètres manipulables et les écrans de résultats, Les explications, comprenant l'exposé du modèle physique, la réalisation informatique, quelques compléments théoriques et enfin une introduction aux exemples commentés, Deux exemples commentés, La liste des paramètres de l'Applet Mot(s) clés libre(s) : refroidissement d'atomes par laser, effet Doppler, absorption, horloge atomique
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Les couleurs du ciel
/ ENS Lyon CultureSciences-Physique, Catherine Simand
/ 03-04-2007
/ Unisciel
Simand Catherine, Artru Marie-Christine
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Pourquoi le ciel est-il bleu ? et d'autres questions sur les
couleurs du ciel... Mot(s) clés libre(s) : ciel, ciel bleu, diffusion Rayleigh, nuage, nuage blanc, nuage gris, soleil, soleil couchant, rouge, atmosphère, particule diffusante, bleu du ciel, diffusion de Mie, couleur
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La fusion nucléaire et le projet ITER
/ ENS Lyon CultureSciences-Physique, Catherine Simand
/ 03-12-2009
/ Unisciel
Simand Catherine
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Une série de ressources sur le réacteur expérimental ITER, un prototype de
réacteur nucléaire à fusion, actuellement en construction à Cadarache en Provence et destiné à vérifier, techniquement et scientifiquement,
que la fusion nucléaire pourrait devenir une source d'énergie à l'horizon 2050, en utilisant un tokamak pour confiner un plasma. Mot(s) clés libre(s) : fusion, fusion nucléaire, fusion thermonucléaire, iter, fusion magnétique, tokamak, tritium, deutérium, tore magnétique, Cadarache, énergie nucléaire, réacteur nucléaire
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Des électrons vraiment libres ?
/ ENS Lyon CultureSciences-Physique, Catherine Simand
/ 15-06-2007
/ Unisciel
Simand Catherine
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Quel est l'effet de la pesanteur sur les électrons libres dans un
métal ? Mot(s) clés libre(s) : électrons, électrons libres, électrons de conduction, conduction électrique, couches électroniques, métal, liaison métallique, gaz d'électrons libres, réseau ionique, cristal, bande de valence, bande de conduction, pesanteur, conduction, interaction gravitationnelle, interaction électromagnétique, gravité
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Partie d'atomes
/ Jean-Marc SERELLE, CSI
/ 01-01-1995
/ Canal-U - OAI Archive
SERELLE Jean-Marc
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A Hambourg, à chaque extrémité de l'accélérateur de particules HERA qui est enterré sous le stade de football de la ville, deux équipes de 400 chercheurs chacune s'affrontent sans répit autour des détecteurs H1 et ZEUS. L'objet de cette rivalité : percer les secrets des constituants élémentaires de l'atome et en particulier étudier la structure du proton. L'accélérateur permet d'obtenir des collisions entre protons et électrons. Les deux détecteurs permettent de visualiser ces collisions. Ils sont de conceptions différentes (calorimètre à argon liquide et calorimètre à uranium avec scintillateurs) et les résultats obtenus par chacun d'eux se complètent. La première phase du programme HERA 1 s'est terminée en 2000. L'accélérateur HERA ainsi que les deux détecteurs ont été améliorés et une nouvelle série d'expérimentation est en cours (HERA 2) en 2007.GénériqueRéalisateur : Jean-Marc Serelle. Producteur : CSI Science actualités. Diffuseur : CNRS Images. www.cnrs.fr/cnrs-images/ Mot(s) clés libre(s) : accélérateur de particules, calorimètre, constituants de l'atome, DESY, hadron, HERA, physique de particules, rayonnement synchrotron, structure du proton
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/ Lycée Felix Le Dantec, Foton, Enssat
/ 22-02-2010
/ Canal-U - OAI Archive
RICHARDSON David J.
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Mot(s) clés libre(s) : fibre optique, laser, laser de puissance
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Les microscopes
/ CEA - Technologies, ENS Lyon CultureSciences-Physique, Catherine Simand
/ 19-05-2008
/ Unisciel
Reyraud C.
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Un lien vers un dossier thématique du CEA sur les nouveaux instruments
de microscopie : microscope électronique à balayage, microscope à force atomique,
spectromètre à temps de vol, spectromicroscope de photo-électrons... Mot(s) clés libre(s) : microscope, microscopie, microscope électronique à balayage, microscope à force atomique, AFM, ToFSIMS, spectromètre, spectromètre de masse, PEEM, PhotoElectron Emission Microscope
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