Nan parce que dans mes hypothèses à moi, on ne peut pas aller d'un point A à un point B plus rapidement que la lumière, dont la trajectoire définit aussi le chemin "le plus court".
Donc si des particules peuvent trouver un raccourci qu'elles empruntent à la vitesse d'un escargot et arrivent avant la lumière, c'est tout de même une grande découverte, non?
Par contre, ça va être intéressant de voir comment les physiciens vont étudier cette hypothèse (supposant que le résultat soit avéré): les neutrinos empruntent une autre dimension inaccessible à la lumière.
Si cette dimension est "orthogonale" avec les 3/4 qu'on connaît, et que les neutrinos sont en fait "dispersés", on ne détecte à l'arrivée qu'une partie des neutrinos qui sont partis?
Sinon, on peut tout de même les détecter au milieu du parcours?
Ou alors ils sont très difficiles à détecter parce qu'ils sont déjà le long de cet axe qui nous est inaccessible, et "peu concourante avec le nôtre" (un peu comme un iceberg: on ne voit qu'une partie du neutrino, ou plutôt une partie de sa "zone de probabilité de présence").
[^] # Re: Exposition à risque!
Posté par Maclag . En réponse au journal [journal bookmark] Et hop, c'est fait. Évalué à 2.
Euh, en pratique, ça change beaucoup de choses?
Nan parce que dans mes hypothèses à moi, on ne peut pas aller d'un point A à un point B plus rapidement que la lumière, dont la trajectoire définit aussi le chemin "le plus court".
Donc si des particules peuvent trouver un raccourci qu'elles empruntent à la vitesse d'un escargot et arrivent avant la lumière, c'est tout de même une grande découverte, non?
Par contre, ça va être intéressant de voir comment les physiciens vont étudier cette hypothèse (supposant que le résultat soit avéré): les neutrinos empruntent une autre dimension inaccessible à la lumière.
Si cette dimension est "orthogonale" avec les 3/4 qu'on connaît, et que les neutrinos sont en fait "dispersés", on ne détecte à l'arrivée qu'une partie des neutrinos qui sont partis?
Sinon, on peut tout de même les détecter au milieu du parcours?
Ou alors ils sont très difficiles à détecter parce qu'ils sont déjà le long de cet axe qui nous est inaccessible, et "peu concourante avec le nôtre" (un peu comme un iceberg: on ne voit qu'une partie du neutrino, ou plutôt une partie de sa "zone de probabilité de présence").