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Particules de masse négative forgées dans un nouveau dispositif laser

particules de masse négatives laser Dans notre expérience quotidienne, si vous poussez quelque chose, il s'éloigne de vous. Mais les objets dont la masse est négative transforment ce principe de base sur sa tête et accélèrent vers vous à la place. Cela ressemble à de la science-fiction, mais l'idée est théoriquement possible, et ses effets ont été observés dans des expériences récentes. Maintenant, les scientifiques de l'Université de Rochester ont développé un dispositif qui peut créer des particules présentant une masse négative.

La deuxième loi du mouvement de Newton dit que la force sur un objet est égale à sa masse inertielle multipliée par son accélération (F = ma). Normalement, toutes ces valeurs sont positives: l'application d'une force positive sur un objet avec une masse positive entraîne une accélération positive, poussant l'objet vers l'avant. Mais si un objet a une masse négative, la force devient également négative, ce qui signifie que l'objet bougera dans la direction opposée - essentiellement, en se serrant contre votre main si vous essayez de le pousser.

Au moins, c'est l'idée. La masse négative n'a pour la plupart été démontrée que dans des analyses théoriques, bien qu'une expérience de l'année dernière ait manipulé des atomes de rubidium avec des lasers pour créer un fluide agissant comme s'il avait une masse inertielle négative. Maintenant, les chercheurs de l'Université de Rochester disent qu'ils ont développé un dispositif qui peut créer des particules présentant une masse négative, en combinant des photons de la lumière laser et des excitons dans un semi-conducteur.

L'appareil est basé sur un laser, avec une différence de noyau. Normalement, la lumière est réfléchie entre une paire de miroirs se faisant face et l'espace où cette lumière est confinée s'appelle la cavité optique, ou microcavité. Dans la microcavité optique de cet appareil, l'équipe a placé un semi-conducteur atomiquement mince en diséléniure de molybdène, où il pourrait interagir avec la lumière confinée. Excitons dans le semi-conducteur combiné avec des photons dans la lumière laser confinée pour former de nouvelles particules appelées polaritons, qui ont une masse négative.

« En faisant un exciton à renoncer à une partie de son identité à un photon pour créer un polaritons, nous nous retrouvons avec un objet qui a une masse négative qui lui est associée, » dit Nick, auteur principal d'une étude décrivant le dispositif. «C'est le genre d'une chose hallucinante de penser, parce que si vous essayez de pousser ou tirer, il va dans le sens opposé à ce que votre intuition vous dira. »

Les chercheurs travaillent toujours à explorer la physique des particules de masse négatives dans l'appareil, et même si les applications pratiques sont encore loin, l'une des premières améliorations pourrait être des lasers plus efficaces.

«Nous imaginons des façons d'appliquer des poussées et des tractions - peut-être en appliquant un champ électrique à travers l'appareil - et ensuite étudier comment ces polaritons se déplacent dans l'appareil sous l'application d'une force externe», explique Nick. « Mais il se aussi le dispositif que nous avons créé présente une façon de générer de la lumière laser avec une quantité progressivement peu d'énergie. Avec les polaritons que nous avons créés avec cet appareil, la prescription pour obtenir un laser de fonctionner est complètement différent. le système commence à une émission laser d'entrée d'énergie beaucoup plus faible» .
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