boson et fermions ???
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boson et fermions ???
J’aimerai savoir quelle est la différence entre un boson et un fermion, j’ai lut quelque part que c’était la forme des ondes (symétrique pour les boson, antisymétrique pour les fermions) qui les différaient, mais qu’est ce que cela implique ? ? ?
Maldoror- Modérateur
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Re: boson et fermions ???
Totu ce que je peux te dire c'est que c'est une différence de spin (moment magnétique propre)
Il est demi entier pour un fermion (l'électron a un spin 1/2 ou -1/2)
et entier pour un boson (le photon par exemple)
Les fermions sont les constituants de la matière ordinaire (on parle de matière fermionique) et les bosons sont des particules vectrices des interactions fondamentales par exemple pour l'interaction électromagnétique il s'agit du photon qui est la particule vectrice des ondes électromagnétiques
Pour l'interaction nucléaire forte qui assure la cohésion des noyaux il s'agit du gluon si je ne me trompe.
J'espère que ça te renseignera
Par contre pour l'histoire de fonctions symétriques ou antisymétriques je ne sais pas du tout.
Il est demi entier pour un fermion (l'électron a un spin 1/2 ou -1/2)
et entier pour un boson (le photon par exemple)
Les fermions sont les constituants de la matière ordinaire (on parle de matière fermionique) et les bosons sont des particules vectrices des interactions fondamentales par exemple pour l'interaction électromagnétique il s'agit du photon qui est la particule vectrice des ondes électromagnétiques
Pour l'interaction nucléaire forte qui assure la cohésion des noyaux il s'agit du gluon si je ne me trompe.
J'espère que ça te renseignera
Par contre pour l'histoire de fonctions symétriques ou antisymétriques je ne sais pas du tout.
orion77- Membre
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Re: boson et fermions ???
merci beaucoup !!!
j'ai lu sa sur un forum, bon, j'ai apparament pas le niveau pour comprendre, mais sa pourrai t'interressé :
"La différence entre bosons (en l'honneur de Satyendranath Bose) et fermions (en l'honneur d'Enrico Fermi) est la forme de leur fonction d'onde. Si elle est entièrement symétrique, ce sont des bosons (spin entier), si elle est entièrmenent antisymétrique, ce sont des fermions (spin non-entier). Ceci implique (c'est un peu abrupte comme explication ) que, pour des fermions, chaque état quantique microscopique ne peut être occupé que par une seule particule au maximum, car on ne peut pas inverser deux particules de même état quantique dans le système, sans quoi la fonction d'onde du système ne serait pas entièrement antisymétrique. C'est le principe d'exclusion de Pauli. Par contre, un nombre arbitraire de bosons peuvent occuper un même état quantique. C'est par exemple le cas dans un superfluide. En effet, l'atome d'hélium 4He, constitué de deux protons, deux neutrons et deux électrons, est un bosons. A très basse température, il peut perdre toute viscosité car tous les atomes peuvent prendre le même état quantique d'énergie minimum.
Je sais plus pourquoi je dis tout ça. Je crois que c'est pour dire que des bosons ont déjà été observer. Les photons et l'atome d'hydrogène sont également des bosons.
De manière générale, pour fabriquer un bosons, il suffit de prendre un nombre pair de fermions (électron, proton, neutron, etc...). Donc, tout les atomes qui possède un nombre pair d'électron et un nombre pair de nucléons dans le noyau, ou un nombre impair d'électrons et un nombre impaire de nucléons, sont des bosons. Les autres atomes sont des fermions. "
j'ai lu sa sur un forum, bon, j'ai apparament pas le niveau pour comprendre, mais sa pourrai t'interressé :
"La différence entre bosons (en l'honneur de Satyendranath Bose) et fermions (en l'honneur d'Enrico Fermi) est la forme de leur fonction d'onde. Si elle est entièrement symétrique, ce sont des bosons (spin entier), si elle est entièrmenent antisymétrique, ce sont des fermions (spin non-entier). Ceci implique (c'est un peu abrupte comme explication ) que, pour des fermions, chaque état quantique microscopique ne peut être occupé que par une seule particule au maximum, car on ne peut pas inverser deux particules de même état quantique dans le système, sans quoi la fonction d'onde du système ne serait pas entièrement antisymétrique. C'est le principe d'exclusion de Pauli. Par contre, un nombre arbitraire de bosons peuvent occuper un même état quantique. C'est par exemple le cas dans un superfluide. En effet, l'atome d'hélium 4He, constitué de deux protons, deux neutrons et deux électrons, est un bosons. A très basse température, il peut perdre toute viscosité car tous les atomes peuvent prendre le même état quantique d'énergie minimum.
Je sais plus pourquoi je dis tout ça. Je crois que c'est pour dire que des bosons ont déjà été observer. Les photons et l'atome d'hydrogène sont également des bosons.
De manière générale, pour fabriquer un bosons, il suffit de prendre un nombre pair de fermions (électron, proton, neutron, etc...). Donc, tout les atomes qui possède un nombre pair d'électron et un nombre pair de nucléons dans le noyau, ou un nombre impair d'électrons et un nombre impaire de nucléons, sont des bosons. Les autres atomes sont des fermions. "
Maldoror- Modérateur
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Re: boson et fermions ???
Merci pour ces explications ça me rafraichit mes souvenirs de mécaQ et de thermondynamique statistique
orion77- Membre
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