Bonjour, voilà une question bête mais un peu folle : "peut-on contenir la gravité, si oui comment ?"
Merci par avance pour vos réponses
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Bonjour, voilà une question bête mais un peu folle : "peut-on contenir la gravité, si oui comment ?"
Merci par avance pour vos réponses
non, on ne peut pas. Tout ce qui a une masse s'attire, donc on ne peut construire aucun dispositif qui contienne la gravité vu que ce dispositif lui même aurait une masse...
Sinon on peut bricoler pour compenser les effets de la gravité localement et pendant une courte durée : avec des champs magnétique puissants ou pendant un vol parabolique
m@ch3
Never feed the troll after midnight!
Si l'existence des gravitons est découverte on pourrait toujours créer un "mur gravitationnel" qui ne laisserait pas passer les gravitons.
cite moi une, seulement une matière qui peut absorber tout les gravitons qui la traverse, sachant que le graviton n'a pas encore été détecté tellement sont interaction avec la matière est insignifiante... (encore moins que les neutrinos : pas de masse, pas de charge, pas d'interaction avec les particules chargés)
m@ch3
Never feed the troll after midnight!
Tu dis que des champs magnétiques peuvent avoir des effets localisés, en somme, masquent-ils la gravité où la contiennent-ils ? Justement, on pourrait penser qu'une particule telle que le photon, sans masse pourait avoir des effets sur cette force. Ceci n'est evidement qu'une simple extrapolation...
Laisse tomber le champ magnétique, comme tu l'évoques juste après, la solution pour s'affranchir de la gravité c'est de se placer en chute libre.Sinon on peut bricoler pour compenser les effets de la gravité localement et pendant une courte durée : avec des champs magnétique puissants ou pendant un vol parabolique
Non. Ca, ca ne veut rien dire. Le graviton est une excitation élémentaire des ondes de gravité (ce sont les ondes qui se forment lorsque le champ de gravitation est modifié, par le mouvement de masse par exemple). En d'autres termes, le graviton est la gravité. Le découvrir ne changerait pas son comportement à notre échelle.Si l'existence des gravitons est découverte on pourrait toujours créer un "mur gravitationnel" qui ne laisserait pas passer les gravitons.
C'est vrai en relativité générale seulement (est-il besoin de rappeler qu'il s'agit de la meilleure théorie que l'on ait de la gravitation ?) et l'effet est incroyablement faible.Justement, on pourrait penser qu'une particule telle que le photon, sans masse pourait avoir des effets sur cette force
à votre avis, sera-t-il possible d'obtenir des graviton grâce au LHC? Si ils existent bien sur.
Le problème n'est pas tant de les produire que de les détecter et de les distinguer d'un bruit de fond énorme : tout masse qui accélère en produit, ils se propagent à l'infini et ne sont pas écrantable; le LHC n'est pas équipé pour cela c'est le boulot des grands interféromètres ou détecteur à cavité (CLIO, LIGO, GEO 600, VIRGO, TAMA 300, MiniGrail).
a+
Parcours Etranges
Il sera possible d'un produire, en effet, mais sous l'unique condition que la véritable masse de Planck n'est en réalité pas celle que l'on mesure aujourd'hui, elle doit etre beaucoup plus faible, de l'ordre du TeV (ou TeV/c^2). C'est uniquement possible si l'espace contient des dimensions supplémentaires.à votre avis, sera-t-il possible d'obtenir des graviton grâce au LHC? Si ils existent bien sur.
Dit comme cela, c'est faux. Les interféromètres ne veront que les ondes gravitationnelles classique, ils ne mettront jamais en évidence l'existence du graviton, c'est-à-dire du fait que ces ondes sont quantifiées. En revanche, le LHC offre la possibilité de les détecter directement, individuellement. C'est meme une signature tres particuliere car il s'agit d'une particule de spin 2. Ainsi la distribution angulaire des produits de désintégrations du graviton aura une forme très spécifique ce qui permet de le discerner d'un bruit de fond standard, qui sont des paricules de spin 1 ou 1/2 (ou 0 ).e LHC n'est pas équipé pour cela c'est le boulot des grands interféromètres ou détecteur à cavité (CLIO, LIGO, GEO 600, VIRGO, TAMA 300, MiniGrail).
Bien sur, en toute rigueur, les gravitons dont je parle, sont ce qu'on appelle des résonances de Kaluza-Klein du graviton usuel médiant la gravité que l'on connait. Mais l'existence de ces gravitons de KK induit nécessairement celle du quantum d'onde gravitationelle. La raison est que l'observation des harmoniques d'un signal implique nécessairement l'existence d'un fondamental.