Les muons se désintègrent en environ 2,2 microsecondes — autrefois, on voulait s’en servir pour mesurer la gravité, mais les atomes s’envolent partout et les vitesses se dispersent : il est presque impossible d’effectuer des interférences.
Le laboratoire fédéral suisse de technologie (ETH) et l’Institut Paul Scherrer (PSI) ont cette fois-ci utilisé un hélium superfluide proche du zéro absolu pour freiner les anti-muons, les lier à des électrons afin de former des muons « neutres » (muonium), puis les propulser verticalement comme un « canon à atomes » grâce au potentiel chimique : la vitesse moyenne longitudinale est d’environ 2180 mètres par seconde, la dispersion des vitesses est inférieure à 150 mètres par seconde, et le faisceau est à la fois froid et bien aligné. L’article est publié dans Nature Physics (DOI 10.1038/s41567-026-03433-x, 2026-09-14) ; le communiqué de l’ETH du 2026-09-15 reprend la même base.
Retenez bien ceci : ce qui est réalisé à l’heure actuelle, c’est un faisceau exploitable, et la mesure de chute libre à principe équivalent n’arrivera que plus tard — le communiqué indique que la méthode sera d’abord testée cette année, tandis que l’expérience gravitationnelle officielle devrait prendre encore deux ou trois ans. Si, avec une deuxième génération de particules, elles tombent différemment de la matière ordinaire, alors seulement on pourrait réellement toucher à une nouvelle physique ; pour l’instant, ne prenez pas le titre comme la preuve qu’Einstein serait déjà réfuté.
Figure : site d’assemblage du dispositif de détection cryogénique de l’ETH (Robert Waddy) + accélérateur du PSI (Markus Fischer) ; non-IA
Données au : Nature Physics 2026-09-14 ; ETH News 2026-09-15
#物理 #科研
Le laboratoire fédéral suisse de technologie (ETH) et l’Institut Paul Scherrer (PSI) ont cette fois-ci utilisé un hélium superfluide proche du zéro absolu pour freiner les anti-muons, les lier à des électrons afin de former des muons « neutres » (muonium), puis les propulser verticalement comme un « canon à atomes » grâce au potentiel chimique : la vitesse moyenne longitudinale est d’environ 2180 mètres par seconde, la dispersion des vitesses est inférieure à 150 mètres par seconde, et le faisceau est à la fois froid et bien aligné. L’article est publié dans Nature Physics (DOI 10.1038/s41567-026-03433-x, 2026-09-14) ; le communiqué de l’ETH du 2026-09-15 reprend la même base.
Retenez bien ceci : ce qui est réalisé à l’heure actuelle, c’est un faisceau exploitable, et la mesure de chute libre à principe équivalent n’arrivera que plus tard — le communiqué indique que la méthode sera d’abord testée cette année, tandis que l’expérience gravitationnelle officielle devrait prendre encore deux ou trois ans. Si, avec une deuxième génération de particules, elles tombent différemment de la matière ordinaire, alors seulement on pourrait réellement toucher à une nouvelle physique ; pour l’instant, ne prenez pas le titre comme la preuve qu’Einstein serait déjà réfuté.
Figure : site d’assemblage du dispositif de détection cryogénique de l’ETH (Robert Waddy) + accélérateur du PSI (Markus Fischer) ; non-IA
Données au : Nature Physics 2026-09-14 ; ETH News 2026-09-15
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