Pourquoi en physique il n'y a pas de masse minimale universelle ?
La masse de Planck c'est quand même du costaud a coté de certaines particules. On parlent parfois du neutrino mais j'ai du mal a me le représenter.
Un peu d'aide merci
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« Je n'ai qu'une philosophie: être acceptée comme je suis », Amel Bent.
Hier, 16h21
#2
bibifikotin
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Re : Masse universelle.
Faudrait d'abord commencer par se souçier de la définition de ce qu'est la masse !
Si tu fait une recherche , ça t'éviteras des questions qui n'ont pas lieu d'etre (masse universelle)
AVANT de poser une question cherche à savoir si ta question a un sens.
Reste à savoir ce que dans ta tete tu désignes "masse minimale univ erselle"
Bonne journée
Hier, 17h52
#3
stefjm
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Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
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Re : Masse universelle.
Salut,
La masse de l'électron est souvent prise comme référence car l'électron est le plus léger des leptons.
Sa masse est très bien mesurée :
Moi ignare et moi pas comprendre langage avec «hasard», «réalité» et «existe».
Aujourd'hui, 05h10
#4
Jmlesfrites
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Re : Masse universelle.
Merci stefjm
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#5
Gilgamesh
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Re : Masse universelle.
Envoyé par Jmlesfrites
Bonjour,
Pourquoi en physique il n'y a pas de masse minimale universelle ?
La masse de Planck c'est quand même du costaud a coté de certaines particules. On parlent parfois du neutrino mais j'ai du mal a me le représenter.
Un peu d'aide merci
Les masses des particules proviennent du mécanisme de Higgs (pour les particules massives comme l’électron ou le quark) ou des interactions avec d’autres champs (ex. : les neutrinos acquièrent une masse via des mécanismes au-delà du modèle standard, comme le see-saw mechanism).
Aucune de ces théories n’impose de masse minimale non nulle.
La masse de Planck mP donne juste l'échelle à partir de laquelle les effets quantiques de la gravité deviennent dominants. C'est la masse pour laquelle la longueur de Compton (λ=ℏ/mc) d’une particule devient comparable à son rayon de Schwarzschild (Rs=GM/c²), ce qui signifie que : pour m ≪ mP, la particule se comporte comme une particule quantique normale (la gravité est négligeable) et que pour m≈mP les effets de gravité quantique deviennent importants.