Zeptoseconde-la plus petite unité de temps jamais mesurée

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rendez-vous dans une zeptoseconde!

Les scientifiques ont mesuré la plus petite unité de temps au monde, appelée zeptoseconde.

Il a été enregistré par un groupe de scientifiques de L’Université Goethe, en Allemagne, et publié dans la revue Science.,

ils ont mesuré le temps nécessaire à un photon pour traverser une molécule d’hydrogène – environ 247 zeptosecondes – faisant de cette mesure la période de temps la plus courte jamais enregistrée avec succès.

mais à quel point une zeptoseconde est petite…?

qu’est-ce qu’une zeptoseconde?

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Un zeptosecond est un millième de milliardième de milliardième de seconde.

c’est un point décimal suivi de 20 zéros et d’un 1, et cela ressemble à ceci: 0.000 000 000 000 000 000 001.,

la seule unité de temps inférieure à une zeptoseconde est une yoctoseconde, et le temps de Planck.

Une yoctoseconde (ys) est un septillionième de seconde.

et comment trouvez-vous le temps de Planck?! Divisez la minuscule Longueur de Planck par la vitesse de la lumière (qui est assez grande) et vous obtenez une unité de temps vraiment minuscule – le temps de Planck!

comment mesurez-vous une zeptoseconde?

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Les scientifiques ont utilisé une machine d’accélérateur de particules et un laser super-puissant appelé PETRA III.,

l’énergie des rayons X du laser a soufflé un seul photon-une particule de lumière – pour éliminer deux électrons d’une molécule d’hydrogène. (L’hydrogène est un élément qui fait partie de l’eau et de l’air que nous respirons, et dispose de deux protons et deux électrons.)

le photon a rebondi un électron hors de la molécule d’hydrogène, puis l’autre, un peu comme un caillou sautant au-dessus d’un étang.

cela a créé un motif d’onde, que les scientifiques ont pu mesurer à l’aide d’un microscope à spectroscopie D’impulsion D’ions de recul de cible froide (ou COLTRIMS pour faire court).,

l’ensemble du processus a pris environ 247 zeptosecondes-le temps le plus court pour avoir été enregistré avec succès – assez impressionnant!

Les scientifiques espèrent que ces informations seront utiles dans l’informatique quantique et la supraconductivité.

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