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Index
Introduction 1
Partie 1 : La remise en cause de la théorie classique 3
Chapitre 1 - La physique 4
1.1. Divisons le monde ! 4
Chapitre 2 - Les atomes 6
2.1. Le mouvement Brownien 6
2.2. À quoi ressemble un atome ? 9
2.3. Résumons l’atome 17
2.4. Classons les éléments 18
Chapitre 3 - La lumière 21
3.1. La lumière, une onde 21
3.2. La diffraction de la lumière 23
3.3. La lumière, une onde particulière 27
3.4. Le corps noir : les problèmes commencent 28
Chapitre 4 - La quantification de l’énergie 34
4.1. La loi de Planck 34
4.2. Le phénomène photoélectrique 36
4.3. La dualité onde-particule 38
Chapitre 5 - Le modèle de Bohr 46
5.1. Le modèle électronique de Bohr 46
5.2. La provenance des raies : le postulat de Bohr 49
5.3. Les nombres quantiques 52
5.4. Le principe d’exclusion de Pauli 55
5.5. Une application de ces découvertes : les lasers 56
Chapitre 6 - La radioactivité 63
6.1. Un nouveau rayonnement 63
6.2. Les différents types de radioactivités 67
Partie 2 : Les grands principes du monde quantique 77
Chapitre 1 - Retour aux fentes d’Young 78
1.1. L’expérience d’Young réitérée 78
1.2. La description probabiliste des phénomènes quantiques 80
1.3. La réduction du paquet d’onde 83
Chapitre 2 - Mathématisation des phénomènes quantiques 87
2.1. L’état quantique 87
2.2. Observables et opérateurs 88
2.3. Le principe d’incertitude d’Heisenberg 90
Chapitre 3 - La superposition quantique 97
3.1. Origine du probabilisme quantique : la superposition d’états quantiques 97
3.2. Paradoxe du chat de Schrödinger et interprétation Evrettiste de la superposition quantique 98
Chapitre 4 - Décrire les systèmes quantiques 102
4.1. Les fonctions d’onde 102
4.2. L’équation de Schrödinger 106
Chapitre 5 - Les phénomènes quantiques 108
5.1. L’intrication quantique 108
5.2. L’effet tunnel 110
Partie 3 : La physique des particules 115
Chapitre 1 - Les particules déjà connues 116
1.1. Rappel sur les particules déjà connues 116
1.2. Comment découvrir de nouvelles particules ? 116
1.3. La découverte des quarks 118
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