Physique quantique
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- La physique quantique est une branche de la physique théorique qui étudie le comportement des particules subatomiques, des atomes et des systèmes quantiques à l'échelle microscopique. Elle a été développée au début du XXe siècle pour expliquer des phénomènes qui ne pouvaient pas être compris par les lois de la physique classique
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Physique quantique - Historique (+)
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Concepts ou notions associés
Particule / Atome / Photon / Électron / Boson / Décohérence / Entropie quantique / Constante de Planck / Théorie des cordes / Champ quantique /
Physique quantique - Glossaire / (+)
Exemples, applications, utilisations
La physique quantique est une théorie fondamentale qui décrit le comportement des particules subatomiques. Bien que ses concepts puissent sembler étranges par rapport à notre compréhension quotidienne du monde, la physique quantique trouve des applications pratiques dans divers domaines. Voici quelques exemples d'applications de la physique quantique : Technologie des semi-conducteurs et électronique moderne : La physique quantique est à la base de la compréhension du comportement des électrons dans les semi-conducteurs. Les transistors, qui sont les composants de base des circuits électroniques, exploitent les principes de la mécanique quantique pour fonctionner. Les dispositifs tels que les ordinateurs, les smartphones et d'autres appareils électroniques modernes reposent sur ces avancées. Résonance magnétique nucléaire (RMN) et imagerie par résonance magnétique (IRM) : Ces techniques médicales utilisent les principes de la physique quantique pour étudier les noyaux d'atomes dans un champ magnétique. En modifiant ce champ magnétique, les scientifiques peuvent créer des images détaillées des tissus internes du corps, permettant le diagnostic médical. Cryptographie quantique : La physique quantique est également utilisée dans le domaine de la sécurité des communications. La cryptographie quantique exploite les propriétés quantiques pour créer des clés de chiffrement qui sont théoriquement inviolables en raison du principe d'incertitude quantique. Informatique quantique : En développant des ordinateurs quantiques, on espère résoudre certains problèmes complexes beaucoup plus rapidement que les ordinateurs classiques. Les qubits, les unités de base de l'information quantique, peuvent exister dans plusieurs états à la fois grâce au phénomène de superposition quantique, ce qui offre un potentiel pour accélérer certains types de calculs. Microscopie à force atomique : Cette technique utilise un microscope extrêmement puissant capable de détecter des forces au niveau atomique. La physique quantique est impliquée dans la compréhension et la manipulation de ces forces pour étudier la structure des matériaux à l'échelle atomique. Horloges atomiques : Les horloges atomiques, qui utilisent des transitions quantiques dans les atomes pour mesurer le temps avec une grande précision, sont utilisées dans des domaines tels que la navigation satellitaire (GPS) et les tests de la théorie de la relativité d'Einstein. |
Erreurs ou confusions éventuelles
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Confusion possible ou glissement de sens
- Confusion entre Physique mécanique - Physique quantique
- Confusion entre Onde - Particule
- Le principe d'incertitude : L'intrication entre la position et la quantité de mouvement d'une particule, comme énoncé par le principe d'incertitude d'Heisenberg, est souvent source de confusion. L'idée que l'on ne peut pas mesurer simultanément avec une précision infinie la position et la quantité de mouvement d'une particule peut sembler contre-intuitive.
Questions possibles
Liaisons enseignements et programmes
Idées ou Réflexions liées à son enseignement
Aides et astuces
Education: Autres liens, sites ou portails
Bibliographie
Pour citer cette page: (quantique)
ABROUGUI, M & al, 2023. Physique quantique. In Didaquest [en ligne]. <http:www.didaquest.org/wiki/Physique_quantique>, consulté le 21, novembre, 2024
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