Les
noyaux des atomes sont composés de protons et neutrons et ils sont super-petits.
Si un atome d’hydrogène serait grand comme un stade de foot, le noyau aurait la
taille d’une tête d’un pingle au centre. Pour nous ils sont des boites noires,
car nous ne pouvons pas les observer directement. Le seul moyen de les étudier est
de les bombarder avec particules et observer ce qui sorte.
Cette
méthode nous a permis constater que les noyaux sont composés de particules
positivement chargé, les protons, et particules neutre, les neutrons. Entre eux
ils s’attirent par la force puissante subatomique, qui fortement diminue avec
la distance. Par contre les protons se repussent parce qu’ils ont le même
chargement électrique. Parce que certain noyau sont radioactifs et spontanément
émettent des particules on peut se imaginer qui les particules dans ces noyaux s’entre
basculent et qu’ils parfois arrivent à une constellation qui ne tient plus. Mais,
cela n’est qu’une hypothèse. Ce qui est sûr est que les noyaux ne ressemblent
pas à des images « pédagogiques ».
Sur
un plan plus détaillé il est maintenant connu que les protons et les neutrons sont
composés de quarks et un type de particules collants, appelé gluons. Lorsque
les quarks ont été découverts, les physiciens pensaient qu’ils seraient
complètement confinés à l’intérieur des protons et neutrons. Cependant, dans
les années 1980, il a, par rapport aux protons et neutrons totalement libres, été
découvert que les quarks et les gluons peuvent se déplacer différemment dans leurs
hôtes quand collés dans des noyaux.
Une
équipe de chercheurs a maintenant, dans une expérience appelée Clas, découvert
que le phénomène est dû au fait qu'un proton et un neutron forment une sorte de
paire serrée qui modifie leurs structures intérieurs. Dans leur rapport,
les chercheurs écrivent que cette découverte est importante pour comprendre ce
qui se passe dans les noyaux des atomes. Ils constatent aussi que cette
découverte réduit le risque d'interprétation erronée de certaines expériences.
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