Masse universelle.
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Masse universelle.



  1. #1
    Jmlesfrites

    Masse universelle.


    ------

    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

    -----
    « Je n'ai qu'une philosophie: être acceptée comme je suis », Amel Bent.

  2. #2
    bibifikotin

    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

  3. #3
    stefjm

    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 :
    9,109 383 713 9(28) × 10−31 kg
    Moi ignare et moi pas comprendre langage avec «hasard», «réalité» et «existe».

  4. #4
    Jmlesfrites

    Re : Masse universelle.

    Merci stefjm

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Gilgamesh
    Modérateur

    Re : Masse universelle.

    Citation Envoyé par Jmlesfrites Voir le message
    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.
    Parcours Etranges

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