« Le noyau atomique/Les nucléons : protons et neutrons, quarks et gluons » : différence entre les versions

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Fait important, les gluons observés dans la nature peuvent être vus comme un mélange de deuxplusieurs gluons purs, simples. C'est une propriété de la mécanique quantique assez étrange et difficile à comprendre, appelée le principe de superposition, qui fait qu'une particule peut être décrit comme une moyenne pondérée de deux particules pures. Dans le cas des gluons, les gluons dits purs portent à la fois une couleur et une anti-couleur. Si on compte les combinaisons couleur/anti-couleur possibles, cela fait neufs possibilités théoriques différentes, qui sont les suivantes :
 
: <math>r\bar{r}, r\bar{v}, r\bar{b}, v\bar{r}, v\bar{v}, v\bar{b}, b\bar{r}, b\bar{v}, b\bar{b}</math>, avec <math>r</math> la couleur rouge, <math>v</math> le vert et <math>b</math> le bleu, <math>\bar{r}</math> l'anti-rouge, <math>\bar{v}</math> l'anti-vert et <math>\bar{b}</math> l'anti-bleu.
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: <math>r \bar{r} + v \bar{v} = b \bar{b}</math>
 
La conséquence, c'est qu'une des combinaisoncombinaisons purepures ne l'est pas vraiment. Mais difficile de dire laquelle, si tant est qu'on puisse dire avec certitude qu'il y en a une qui soit vraiment impure. Disons pour simplifier que si on prend deux combinaisons et qu'on décide qu'elles sont pures, alors la troisième est impure. Et ce peu importe le choix des deux combinaisons pures. Ce qui fait que l'on peut dire qu'une des combinaisons est redondante, impure. Mais le choix de celle à éliminer est arbitraire !
 
Pour résumer, parmi les neufs gluons purs théoriques, il y a une redondance cachée qui fait qu'il n'y a en réalité que huit gluons purs. Seuls les six gluons suivants ne sont pas concernés par cette redondance :