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Une expérience quantique pourrait révéler l’existence de multivers (plusieurs univers)

La théorie des multivers est un sujet de fascination et de débat dans la communauté scientifique depuis déjà très longtemps. L’idée qu’il existe de multiples univers parallèles au notre, chacun avec ses propres lois et constantes physiques, a été à la fois une source d’inspiration pour la science-fiction et un champ de recherche sérieux en physique théorique. Aujourd’hui, une expérience a été proposée comme un moyen possible de tester son existence.

L’existence des multivers ?

Zoran Hadzibabic, avec son équipe de l’Université de Cambridge, a entrepris une expérience qui cherche à simuler des collisions entre les univers, en utilisant des condensats de Bose-Einstein (BEC) et en examinant les « traces » possibles de collisions cosmiques et l’existence de multivers.

Les condensats de Bose-Einstein (BEC) sont une phase de la matière qui se produit à des températures proches du zéro absolu. À ces températures extrêmement basses, un groupe d’atomes est forcé de passer à l’état quantique de plus basse énergie, et de cette façon, ils se comportent collectivement comme une seule entité quantique.

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Le concept de BEC est dérivé de la statistique de Bose-Einstein, développée par Satyendra Nath Bose et Albert Einstein dans les années 1920 pour décrire les propriétés des particules qui obéissent à la statistique des bosons quantiques. Les bosons sont l’une des deux catégories de particules en physique quantique, l’autre étant les fermions. Contrairement aux fermions, les bosons peuvent occuper le même état quantique, ce qui permet la formation de BEC.

Lorsque les atomes d’un gaz sont à une température extrêmement basse, proche du zéro absolu, ils perdent leur énergie cinétique et se déplacent donc extrêmement lentement. Dans cet état, les ondes de matière des atomes se chevauchent et le gaz atomique devient un superfluide, un fluide qui s’écoule sans résistance. Dans cet état quantique cohérent, les atomes se comportent plus comme des ondes que comme des particules, et toutes les particules du BEC occupent le même espace et ont des propriétés quantiques identiques.

Expériences et théories

L’expérimentation des BEC a permis aux physiciens d’étudier les processus quantiques à l’échelle macroscopique, se comportant comme un superfluide et leur permettant de simuler une variété de phénomènes quantiques. Dans ce contexte, Hadzibabic et son équipe ont créé un BEC dans un piège optique 3D qui ressemble à une boîte de conserve, ce qui pourrait permettre aux physiciens d’étudier une gamme de phénomènes physiques à N corps dans des conditions contrôlées.

Pour ce faire, l’équipe a utilisé un gaz ultrafroid d’atomes de potassium pour créer un BEC. Une fois le BEC formé, ils l’ont soumis à un potentiel périodique, c’est-à-dire à une série de « fosses » ou de « pièges » qui piègent les atomes dans des positions spécifiques. Ce potentiel périodique a été créé à l’aide d’un laser qui a formé une sorte de « grille » de lumière.

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En soumettant le BEC à cette grille de lumière, les atomes du BEC ont commencé à occuper différents états quantiques, se répartissant entre les différents puits de la grille. Ce qui est intéressant, c’est qu’au lieu que tous les atomes se comportent de la même manière (comme on pourrait s’y attendre dans un BEC traditionnel), différents « univers » ont commencé à se former dans le BEC, chacun avec sa propre phase et son propre nombre d’atomes.

Ces « univers » au sein du BEC sont analogues aux multivers possibles théorisés en physique quantique. Dans cette expérience, chaque « univers » au sein du BEC représente une réalisation possible d’un état quantique.

Une nouvelle perspective

Ce que Hadzibabic et son équipe ont découvert, c’est qu’en faisant varier l’intensité du laser, et donc la profondeur des puits dans la grille, ils étaient capables de contrôler le nombre d’« univers » formés et la façon dont ils interagissaient les uns avec les autres. Cette capacité à contrôler et à manipuler ces « univers » au sein du BEC pourrait offrir une nouvelle façon d’étudier et de comprendre la théorie du multivers dans un contexte expérimental contrôlé.

En bref, l’équipe de recherche a utilisé un BEC et une grille de lumière laser pour créer et contrôler plusieurs « univers » quantiques au sein du BEC, offrant une nouvelle perspective sur la théorie des multivers et sur la façon dont ils pourraient être étudiés expérimentalement.

L’expérience de Hadzibabic suggère qu’en observant les fluctuations quantiques dans les BEC, nous pourrions être en mesure de détecter la présence d’univers parallèles. L’idée est que ces multivers adjacents pourraient influencer le comportement des BEC, créant des perturbations détectables qui pourraient être la preuve de leur existence.

Bien que la théorie soit sans aucun doute fascinante et que l’expérience soit ingénieuse dans sa conception, il est important d’aborder ces résultats avec scepticisme et ouverture d’esprit. Cette expérience représente un pas de plus dans l’inconnu et ouvre de nouvelles perspectives intrigantes sur la nature de notre réalité et de nos multivers.

Source : New Scientist

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