Une molécule isolée dans l'espace, (on néglige une quelconque influence gravitationnelle) peut-elle se déplacer-t-elle dans l'espace ?
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Une molécule isolée dans l'espace, (on néglige une quelconque influence gravitationnelle) peut-elle se déplacer-t-elle dans l'espace ?
Se déplacer par rapport à quoi ?
Considérons un référentiel constitué de rayon lasers dont l'influence gravitationnelle peut-être négligée.
Tu n'as pas répondu à la question de coussin.
Des milliards de personnes disent que j'exagère. Même pas vrai !
Cette situation ne peut pas exister.
Précisez un peu, sinon je vais devoir fermer ce fil qui prend la tournure du "si ma tante en avait".
albanxiii, pour la modération.
Not only is it not right, it's not even wrong!
On suppose un référentiel inertiel pour définir la position initiale de la molécule . La question est de savoir si l'agitation moléculaire
peut fait bouger la molécule par rapport au référentiel.
- Si oui qu'est-ce qui pourrait la faire bouger.
Cordialement
Donc, disons un référentiel centré sur le centre de masse de la molécule ?
Lors des mouvements de rotation/vibration de la molécule, le centre de masse reste immobile. Donc la réponse à votre question est non.
Pour faire bouger cette molécule, il faut y appliquer une force.
Ok mais le vide spatial n'est pas neutre d'un point de vue énergétique la molécule ayant de propriété optiques, peut absorber/émettre du rayonnement.
Ne sont-ils pas susceptibles par leur impulsion de permettre un mouvement à la molécule ?
Cordialement,
Vous parlez du rayonnement fossile ?
Celui-ci est isotrope. La molécule de mettra à l'équilibre à 2.7 K, ce qui peuplera quelques niveaux de rotation, mais il n'y a pas de transfert net de moment entre la CMB et la molécule. Donc pas de mise en mouvement.
Seulement dans le référentiel du cmb. Si la molécule est en mouvement dans le référentiel du cmb, alors dans le référentiel de la molécule, le cmb n'est pas isotrope.
Il semblerait qu'un "freinage", tendant à immobiliser la molécule dans le référentiel du cmb, ne soit pas farfelu (même si l'effet doit être faible).
m@ch3
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