« Protonium » : différence entre les versions
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Le '''protonium''' ou '''hydrogène antiprotonique'''<ref>{{lien web|url=http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0953-4075/38/18/013/meta;jsessionid=53C1DC4898A93D4B3B587B40669BABFE.c5.iopscience.cld.iop.org|site=[[Institute of Physics|iopscience.com]]|lang=en|titre=Annihilation of antiprotonic hydrogen induced by ion collisions}}</ref> est un [[atome exotique]] formé d'un [[proton]] et d'un [[antiproton]]. Il s'agit d'un [[boson]] électriquement neutre, avec un [[nombre baryonique]] égal à zéro. Son étude théorique repose essentiellement sur la [[mécanique quantique]] non relativiste, qui permet de calculer l'[[énergie de liaison]] et la durée de vie du protonium. Cette dernière a été calculée entre {{unité/2|100|ns}} et {{unité/2|10|µs}}. |
Le '''protonium''' ('''Pn''') ou '''hydrogène antiprotonique'''<ref>{{lien web|url=http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0953-4075/38/18/013/meta;jsessionid=53C1DC4898A93D4B3B587B40669BABFE.c5.iopscience.cld.iop.org|site=[[Institute of Physics|iopscience.com]]|lang=en|titre=Annihilation of antiprotonic hydrogen induced by ion collisions}}</ref> est un [[atome exotique]] formé d'un [[proton]] et d'un [[antiproton]] : Pn = p{{surligner|p}}. Il s'agit d'un [[boson]] électriquement neutre, avec un [[nombre baryonique]] égal à zéro. Son étude théorique repose essentiellement sur la [[mécanique quantique]] non relativiste, qui permet de calculer l'[[énergie de liaison]] et la durée de vie du protonium. Cette dernière a été calculée entre {{unité/2|100|ns}} et {{unité/2|10|µs}}. |
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Version du 23 septembre 2016 à 18:22
Le protonium (Pn) ou hydrogène antiprotonique[1] est un atome exotique formé d'un proton et d'un antiproton : Pn = pp. Il s'agit d'un boson électriquement neutre, avec un nombre baryonique égal à zéro. Son étude théorique repose essentiellement sur la mécanique quantique non relativiste, qui permet de calculer l'énergie de liaison et la durée de vie du protonium. Cette dernière a été calculée entre 100 ns et 10 μs.
S'agissant de deux baryons, l'interaction forte prédomine dans un tel système sur l'interaction électromagnétique, contrairement à ce qui se passe dans un atome d'hydrogène. C'est tout l'intérêt de telles structures, qui permettent d'étudier les interactions entre nucléons et de mieux connaître la liaison nucléaire.