Micron Document
<!DOCTYPE html>
<html class="client-nojs vector-feature-language-in-header-enabled vector-feature-language-in-main-page-header-disabled vector-feature-page-tools-pinned-disabled vector-feature-toc-pinned-clientpref-0 vector-toc-not-available vector-feature-main-menu-pinned-disabled vector-feature-limited-width-clientpref-1 vector-feature-limited-width-content-enabled vector-feature-custom-font-size-clientpref-1 vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0 vector-feature-night-mode-enabled skin-theme-clientpref-os vector-sticky-header-enabled" lang="fr" dir="ltr"><head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Muon</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="icon" type="image/png" href="./_res_/favicon.png">
<link rel="canonical" href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Muon"> <link href="./_mw_/ext.cite.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.math.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.wikimediamessages.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.icons.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.search.codex.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<meta name="ResourceLoaderDynamicStyles" content="">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/site.styles.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/noscript.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/footer.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/vector-2022.css">
</head>
<body class="skin--responsive skin-vector skin-vector-search-vue mediawiki ltr sitedir-ltr mw-hide-empty-elt ns-0 ns-subject page-Muon rootpage-Muon skin-vector-2022 action-view">
<div class="mw-page-container">
<div class="mw-page-container-inner">
<div class="mw-content-container">
<main id="content" class="mw-body">
<header class="mw-body-header vector-page-titlebar">
<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Muon</span></h1>
</header>
<a id="top"></a>
<div id="bodyContent" class="vector-body ve-init-mw-desktopArticleTarget-targetContainer" aria-labelledby="firstHeading" data-mw-ve-target-container="">
<div id="contentSub">
<div id="mw-content-subtitle"></div>
</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="fr" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="fr" dir="ltr"><div class="infobox_v3 infobox infobox--frwiki noarchive large"><div class="entete" style="background-color:#C0C0C0"><div>Muon</div></div><div><div class="images" style="padding:2px 0"></div><div class="legend">Chambre à muons du <a href="CERN" class="mw-redirect" title="CERN">CERN</a>.</div></div><table><caption style="text-align:center;background-color:#C0C0C0">Propriétés générales</caption><tbody><tr class=""><th scope="row">Classification</th><td class=""><div>
<a href="Fermion" title="Fermion">Fermion</a></div></td></tr><tr class=""><th scope="row">Composition</th><td class=""><div>
<i>Élémentaire</i></div></td></tr><tr class=""><th scope="row">Groupe</th><td class=""><div>
<a href="Lepton" title="Lepton">Lepton</a></div></td></tr><tr class=""><th scope="row">Génération</th><td class=""><div>
2<sup>e</sup></div></td></tr><tr class=""><th scope="row">Symbole</th><td class=""><div>
μ<sup>−</sup></div></td></tr><tr class=""><th scope="row"><a href="Antiparticule" title="Antiparticule">Antiparticule</a></th><td class=""><div>
<a href="Antimuon" title="Antimuon">Antimuon</a></div></td></tr></tbody></table><table><caption style="text-align:center;background-color:#C0C0C0">Propriétés physiques</caption><tbody><tr class=""><th scope="row">Masse</th><td class=""><div>
105,66 <a href="%C3%89lectron-volt" class="mw-redirect" title="Électron-volt">MeV</a>.<a href="Vitesse_de_la_lumi%C3%A8re" title="Vitesse de la lumière">c</a><sup>-2</sup><br><small>(1,88×10<sup>-28</sup> <a href="Kilogramme" title="Kilogramme">kg</a>)</small></div></td></tr><tr class=""><th scope="row"><a href="Charge_%C3%A9lectrique" title="Charge électrique">Charge électrique</a></th><td class=""><div>
-1,60217653(14)×10<sup>-19</sup> <a href="Coulomb_(unit%C3%A9)" class="mw-redirect" title="Coulomb (unité)">C</a></div></td></tr><tr class=""><th scope="row"><a href="Charge_de_couleur" title="Charge de couleur">Charge de couleur</a></th><td class=""><div>
0</div></td></tr><tr class=""><th scope="row"><a href="Spin" title="Spin">Spin</a></th><td class=""><div>
½</div></td></tr><tr class=""><th scope="row"><a href="Dur%C3%A9e_de_vie_moyenne" title="Durée de vie moyenne">Durée de vie</a></th><td class=""><div>
2,2 <a href="Microseconde" class="mw-redirect" title="Microseconde">μs</a> (2,2&nbsp;× 10<sup>−6</sup>&nbsp;<abbr class="abbr" title="seconde">s</abbr>)</div></td></tr></tbody></table><table><caption style="text-align:center;background-color:#C0C0C0">Historique</caption><tbody><tr class=""><th scope="row">Découverte</th><td class=""><div>
<a href="Carl_D._Anderson" class="mw-redirect" title="Carl D. Anderson">Carl D. Anderson</a>, <a href="1936" title="1936">1936</a></div></td></tr></tbody></table></div>
<p>Le <b>muon</b> est, selon le <a href="Mod%C3%A8le_standard_(physique)" class="mw-redirect" title="Modèle standard (physique)">modèle standard</a> de la <a href="Physique_des_particules" title="Physique des particules">physique des particules</a>, une <a href="Particule_%C3%A9l%C3%A9mentaire" title="Particule élémentaire">particule élémentaire</a> de <a href="Charge_%C3%A9lectrique" title="Charge électrique">charge électrique</a> négative, instable. Le muon a pour <a href="Spin" title="Spin">spin</a> 1/2 et a les mêmes propriétés physiques que l'<a href="%C3%89lectron" title="Électron">électron</a>, mis à part sa <a href="Masse" title="Masse">masse</a>, 207 fois plus grande (<span class="nowrap">105,66 <a href="M%C3%A9ga" title="Méga">M</a><a href="%C3%89lectronvolt#Unité_de_masse" title="Électronvolt">eV/<i>c</i><sup>2</sup></a></span>, c'est pour cela qu'on l'appelle parfois «&nbsp;électron lourd&nbsp;»<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>). Les muons sont des <a href="Fermion" title="Fermion">fermions</a> de la famille des <a href="Lepton" title="Lepton">leptons</a>, comme les électrons et les <a href="Tau_(particule)" title="Tau (particule)">taus</a>. Les muons sont notés μ<sup>−</sup>. L'<a href="Antimuon" title="Antimuon">antimuon</a>, l'<a href="Antiparticule" title="Antiparticule">antiparticule</a> associée au muon, est notée μ<sup>+</sup> et est chargée positivement.
</p><p>Sur <a href="Terre" title="Terre">Terre</a>, les muons sont produits par la désintégration de <a href="Pion_(particule)" title="Pion (particule)">pions</a> chargés. Les pions sont créés dans la haute atmosphère par l'action des <a href="Rayonnement_cosmique" title="Rayonnement cosmique">rayons cosmiques</a>. Les muons ont une durée de vie faible (environ deux microsecondes). Cependant, les muons ont une grande énergie, ainsi l'effet de dilatation temporelle décrite par la <a href="Relativit%C3%A9_restreinte" title="Relativité restreinte">relativité restreinte</a> les rend observables à la surface de la Terre.
</p><p>Tout comme il existe un <a href="Neutrino_%C3%A9lectronique" title="Neutrino électronique">neutrino électronique</a> associé à l'électron, il existe un <a href="Neutrino_muonique" class="mw-redirect" title="Neutrino muonique">neutrino muonique</a> qui est associé au muon. Les neutrinos muoniques sont notés ν<sub>μ</sub>.
</p><p>Les muons positifs peuvent s'associer avec un électron pour former une particule appelée le <a href="Muonium" title="Muonium">muonium</a>, ou μ<sup>+</sup>e<sup>–</sup>. À cause de la différence de masse entre le muon et l'électron, le muonium ressemble plus à un <a href="Atome" title="Atome">atome</a> d'<a href="Hydrog%C3%A8ne" title="Hydrogène">hydrogène</a> que le <a href="Positronium" title="Positronium">positronium</a>, association d'un positron avec un électron.
</p><p>La masse du muon est voisine de celle du <a href="Pion_(particule)" title="Pion (particule)">pion</a>, mais toutefois un peu plus faible.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Classification">Classification</h2></div>
<p>Le muon trouve sa place dans le tableau récapitulatif suivant.
</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center">

<tbody><tr>
<th rowspan="2">&nbsp;
</th>
<th colspan="4" align="center">Fermions élémentaires
</th>
<th colspan="5" align="center">Fermions composés
</th></tr>
<tr>
<th colspan="2" align="center">Quarks
</th>
<th colspan="2" align="center">Leptons
</th>
<th colspan="2" align="center">Nucléons
</th>
<th colspan="3" align="center">Hypérons
</th></tr>
<tr>
<th>Charge
</th>
<th align="center">−1/3
</th>
<th align="center">+2/3
</th>
<th align="center">−1
</th>
<th align="center">0
</th>
<th align="center">+1
</th>
<th align="center">0
</th>
<th align="center">−1
</th>
<th align="center">0
</th>
<th align="center">+1
</th></tr>
<tr>
<td>stable</td>
<td><a href="Quark_down" title="Quark down">down</a></td>
<td><a href="Quark_up" title="Quark up">up</a></td>
<td><a href="%C3%89lectron" title="Électron">électron</a></td>
<td><a href="Neutrino_%C3%A9lectronique" title="Neutrino électronique">neutrino électronique</a> <br> <a href="Neutrino" title="Neutrino">neutrino muonique</a> <br> <a href="Neutrino" title="Neutrino">neutrino taunique</a>
</td>
<td><a href="Proton" title="Proton">proton</a></td>
<td><a href="Neutron" title="Neutron">neutron</a></td>
<td colspan="3">&nbsp;
</td></tr>
<tr>
<td>instable</td>
<td><a href="Quark_%C3%A9trange" title="Quark étrange">étrange</a> <br> <a href="Quark_bottom" title="Quark bottom">bottom</a></td>
<td><a href="Quark_charm%C3%A9" title="Quark charmé">charmé</a> <br> <a href="Quark_top" title="Quark top">top</a></td>
<td>muon <br> <a href="Tau_(particule)" title="Tau (particule)">tau</a></td>
<td></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>Sigma - <br> Ksi - <br> Oméga -</td>
<td>Sigma 0 <br> Ksi 0 <br> Lambda 0</td>
<td rowspan="2">Sigma + <br><br> Lambda +
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Histoire">Histoire</h2></div>
<p>Les muons furent découverts par <a href="Carl_David_Anderson" title="Carl David Anderson">Carl David Anderson</a> et son assistant <a href="Seth_Neddermeyer" title="Seth Neddermeyer">Seth Neddermeyer</a>, au <a href="Caltech" class="mw-redirect" title="Caltech">Caltech</a>, en <a href="1936" title="1936">1936</a>, alors qu'ils travaillaient sur les <a href="Rayon_cosmique" class="mw-redirect" title="Rayon cosmique">rayons cosmiques</a>. Ils remarquèrent des particules dont la trajectoire s'incurvait de manière distincte de celle des électrons et des autres particules connues, lorsqu'elles étaient soumises à un <a href="Champ_magn%C3%A9tique" title="Champ magnétique">champ magnétique</a>. Ces nouvelles particules portaient une charge électrique négative mais leur trajectoire était moins incurvée que celle des électrons mais plus incurvée que celle des <a href="Proton" title="Proton">protons</a> à vitesse égale. On supposait que leur charge électrique négative était égale à celle de l'électron et qu'étant donné la différence de courbure de la trajectoire, on devait en déduire qu'elles avaient une masse intermédiaire à celle de l'électron et du proton.
</p><p>C'est pour cela qu'Anderson nomma d'abord cette particule <i>mesotron</i> («&nbsp;mésotron&nbsp;»), dont le préfixe <i>meso-</i> venant du <a href="Grec_ancien" title="Grec ancien">grec</a> signifie «&nbsp;intermédiaire&nbsp;». Comme peu après d'autres particules de masses intermédiaires furent découvertes, le terme générique de <i>meson</i> («&nbsp;méson&nbsp;») fut adopté pour nommer de telles particules. Face au besoin de les différencier, le <i>mesotron</i> fut renommé <i>μ meson</i> («&nbsp;méson μ&nbsp;»), avec la lettre grecque <i>μ</i> («&nbsp;mu&nbsp;») utilisée pour ressembler au son de la lettre latine «&nbsp;m&nbsp;».
</p><p>Cependant on découvrit bientôt que le méson μ différait de manière significative des autres <a href="M%C3%A9son" title="Méson">mésons</a>; par exemple ses produits de désintégration comprenaient un <a href="Neutrino" title="Neutrino">neutrino</a> et un <a href="Antineutrino" class="mw-redirect" title="Antineutrino">antineutrino</a>, en lieu et place de l'un ou de l'autre, comme on l'observait pour les autres mésons, ceux-ci étant des <a href="Hadron" title="Hadron">hadrons</a>, particules formées de <a href="Quark" title="Quark">quarks</a> et donc sujettes à des <a href="Interaction_forte" title="Interaction forte">interactions fortes</a>. Dans le modèle de quark, un méson est composé d'exactement deux quarks (un quark et un anti-quark), à la différence des <a href="Baryon" title="Baryon">baryons</a> qui sont composés de trois quarks. On découvrit, cependant, que les mésons μ étaient des particules fondamentales (leptons) comme les électrons, sans structure de quark. Ainsi les mésons μ n'étant pas du tout des mésons (au sens nouvellement défini du terme <i>meson</i>), le terme <i>mu meson</i> («&nbsp;méson μ&nbsp;») fut abandonné et remplacé par la nouvelle appellation de <i>muon</i>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Moment_magnétique"><span id="Moment_magn.C3.A9tique"></span>Moment magnétique</h2></div>

<p>Le <a href="Moment_magn%C3%A9tique" title="Moment magnétique">moment magnétique</a> du muon est l'objet d'intenses recherches, tant théoriques qu'expérimentales, parce que sa valeur précise est un test du <a href="Mod%C3%A8le_standard_de_la_physique_des_particules" title="Modèle standard de la physique des particules">modèle standard</a>. On en discute en général sous la forme du <a href="Facteur_de_Land%C3%A9" title="Facteur de Landé">facteur de Landé</a> <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle g}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>g</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle g}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/d3556280e66fe2c0d0140df20935a6f057381d77.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:1.116ex; height:2.009ex;" alt="{\displaystyle g}" loading="lazy"></span>, un <a href="Grandeur_sans_dimension" title="Grandeur sans dimension">nombre sans dimension</a> défini par<sup id="cite_ref-Middleton2021_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Middleton2021-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>&nbsp;:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle g=\left({\frac {2m}{|q|}}\right){\frac {\mu }{S}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>g</mi>
<mo>=</mo>
<mrow>
<mo>(</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mrow>
<mn>2</mn>
<mi>m</mi>
</mrow>
<mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo stretchy="false">|</mo>
</mrow>
<mi>q</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo stretchy="false">|</mo>
</mrow>
</mrow>
</mfrac>
</mrow>
<mo>)</mo>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mi>μ<!-- μ --></mi>
<mi>S</mi>
</mfrac>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle g=\left({\frac {2m}{|q|}}\right){\frac {\mu }{S}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/78c60057e27db58d0c0d94d1eff3a47e1b0aca91.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.671ex; width:14.397ex; height:6.343ex;" alt="{\displaystyle g=\left({\frac {2m}{|q|}}\right){\frac {\mu }{S}}}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>où&nbsp;:
</p>
<dl><dd><span class="texhtml mvar" style="font-style:italic;">µ</span> est le moment magnétique du muon&nbsp;;</dd>
<dd><span class="texhtml mvar" style="font-style:italic;">S</span> son <a href="Spin" title="Spin">spin</a>&nbsp;;</dd>
<dd><span class="texhtml mvar" style="font-style:italic;">m</span> sa <a href="Masse" title="Masse">masse</a>&nbsp;;</dd>
<dd><span class="texhtml mvar" style="font-style:italic;">q</span> sa <a href="Charge_%C3%A9lectrique" title="Charge électrique">charge électrique</a>.</dd></dl>
<p>L'<a href="%C3%89quation_de_Dirac" title="Équation de Dirac">équation de Dirac</a> donne <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle g=2}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>g</mi>
<mo>=</mo>
<mn>2</mn>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle g=2}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/6de9b6986ac8bbeb3cfc90a9b420ae7391d7257c.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:5.377ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle g=2}" loading="lazy"></span> pour les particules de spin <span class="texhtml"><span style="display:inline-block; vertical-align:-0.5em; font-size:85%; text-align:center;"><span style="display:block; line-height:1em; margin:0 0.1em;">1</span><span style="position:absolute;left:-10000px;top:auto;width:1px;height:1px;overflow:hidden">/</span><span style="display:block; line-height:1em; margin:0 0.1em; border-top:1px solid;">2</span></span></span> comme le muon, mais le modèle standard prédit une valeur légèrement supérieure (d'un peu plus d'un <a href="Milli%C3%A8me" title="Millième">millième</a>) en raison de son interaction avec les <a href="Particule_virtuelle" title="Particule virtuelle">particules virtuelles</a> du vide. Pour comparer les valeurs théoriques et expérimentales de <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle g}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>g</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle g}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/d3556280e66fe2c0d0140df20935a6f057381d77.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:1.116ex; height:2.009ex;" alt="{\displaystyle g}" loading="lazy"></span> on définit l'«&nbsp;anomalie du muon&nbsp;»<sup id="cite_ref-Middleton2021_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Middleton2021-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>&nbsp;:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle a_{\mu }={\frac {g-2}{2}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>a</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>μ<!-- μ --></mi>
</mrow>
</msub>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mrow>
<mi>g</mi>
<mo>−<!-- − --></mo>
<mn>2</mn>
</mrow>
<mn>2</mn>
</mfrac>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle a_{\mu }={\frac {g-2}{2}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/37cab59cda94bc0b0a9ebcd7046aeb677b4090ea.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.838ex; width:11.507ex; height:5.343ex;" alt="{\displaystyle a_{\mu }={\frac {g-2}{2}}}" loading="lazy"></span>.</dd></dl>
<p>Les résultats les plus précis obtenus en 2021 sont<sup id="cite_ref-Middleton2021_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-Middleton2021-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>&nbsp;:
</p>
<table class="wikitable" style="text-align:center;">

<tbody><tr>
<th>Anomalie du muon</th>
<th>Valeur
</th></tr>
<tr>
<td>Mesure expérimentale</td>
<td>0,001&nbsp;165&nbsp;920&nbsp;61(41)
</td></tr>
<tr>
<td>Calcul théorique de référence</td>
<td>0,001&nbsp;165&nbsp;918&nbsp;10(43)
</td></tr>
<tr>
<td>Différence</td>
<td>0,000&nbsp;000&nbsp;002&nbsp;51(59)
</td></tr></tbody></table>
<p>Ces deux résultats ne diffèrent que de 2,5 millionièmes (en valeur relative) mais la différence, égale à <span class="nowrap">4,3 <span class="texhtml mvar" style="font-style:italic;">σ</span></span> (<a href="%C3%89cart_type" title="Écart type">écarts type</a>), est très probablement réelle. Si elle était confirmée (on a coutume d'exiger une différence d'au moins <span class="nowrap">5 <span class="texhtml mvar" style="font-style:italic;"><a href="%C3%89cart_type" title="Écart type">σ</a></span></span> pour s'autoriser à conclure), elle serait la preuve que le modèle standard ne décrit pas parfaitement la réalité physique. L'une des explications possibles est l'existence de particules virtuelles non prévues par le modèle standard.
</p><p>Un autre calcul théorique incluant la composante hadronique à l'aide de calcul de <a href="Chromodynamique_quantique_sur_r%C3%A9seau" title="Chromodynamique quantique sur réseau">chromodynamique quantique sur réseau</a>, publié en même temps que l'article indiquant la nouvelle valeur expérimentale, aboutit à une valeur de l’anomalie plus proche de la valeur expérimentale, bien que toujours non compatible avec elle<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Le calcul nécessite d'être confirmé par d'autres équipes et il restera à expliquer la différence avec la valeur théorique de référence<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Un résultat expérimental publié le <time class="nowrap" datetime="2023-08-10" data-sort-value="2023-08-10">10 août 2023</time> par le <a href="Fermilab" title="Fermilab">Fermilab</a> donne <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle g-2}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>g</mi>
<mo>−<!-- − --></mo>
<mn>2</mn>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle g-2}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/81785675be56ab1d6f3f4649dce87c3368f949d3.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:5.119ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle g-2}" loading="lazy"></span> = 0,002&nbsp;331&nbsp;841&nbsp;10&nbsp;±&nbsp;0,000&nbsp;000&nbsp;000&nbsp;43 (stat.) &nbsp;±&nbsp;0,000&nbsp;000&nbsp;000&nbsp;19 (syst.)<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> et donc <span class="nowrap"><span class="texhtml mvar" style="font-style:italic;">a<sub>μ</sub></span> =</span> 0,001&nbsp;165&nbsp;920&nbsp;59(22), la différence avec la valeur théorique devient 0,000&nbsp;000&nbsp;002&nbsp;49(48), ce qui correspond à un écart de presque <span class="nowrap">5,2 <span class="texhtml mvar" style="font-style:italic;"><a href="%C3%89cart_type" title="Écart type">σ</a></span></span> qui reste à expliquer<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Mesure_des_flux_de_muons">Mesure des flux de muons</h2></div>

<p>La technologie de la <a href="Muographie" class="mw-redirect" title="Muographie">muographie</a> mesure les flux de muons. Ceux-ci diminuent à chaque traversée d'obstacle. Cette mesure permet de déterminer la densité des secteurs traversés par les muons<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Dans_la_culture_populaire">Dans la culture populaire</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Télévision"><span id="T.C3.A9l.C3.A9vision"></span>Télévision</h3></div>
<p>La série télévisée <i><a href="The_Big_Bang_Theory" title="The Big Bang Theory">The Big Bang Theory</a></i> fait parfois référence aux muons dans ses dialogues scientifiques humoristiques<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Cinéma"><span id="Cin.C3.A9ma"></span>Cinéma</h3></div>
<p>Dans le film <i><a href="Interstellar" title="Interstellar">Interstellar</a></i> (2014), les personnages traversent un tesseract, une structure spatio-temporelle théorique, et sont exposés à des radiations intenses contenant des muons<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Littérature"><span id="Litt.C3.A9rature"></span>Littérature</h3></div>
<p>Le roman thriller <i> Muon</i> (2024) de Darwin Balmane base son intrigue sur l'exploration de la grande pyramide de Gizeh par Muographie afin d'en percer les derniers secrets<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Dans le roman de science-fiction <i><a href="Les_Fils_de_Fondation" title="Les Fils de Fondation">Les Fils de Fondation</a></i> par Isaac Asimov, les muons sont mentionnés dans le contexte de la physique des particules. Bien que les muons ne soient pas le sujet principal du livre, ils font partie de l'univers scientifique imaginé par Asimov <sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Notes_et_références"><span id="Notes_et_r.C3.A9f.C3.A9rences"></span>Notes et références</h2></div>
<ul><li><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé <span class="">«&nbsp;<a class="external text" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Muon?oldid=126624126">Muon</a>&nbsp;» <small>(<a class="external text" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Muon?action=history">voir la liste des auteurs</a>)</small></span>.</li></ul>
<div class="references-small decimal" style=""><div class="mw-references-wrap mw-references-columns"><ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a> </span><span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.laradioactivite.com/site/pages/Muon.htm">Muons sur LaRadioactivite.com</a></span>
</li>
<li id="cite_note-Middleton2021-2"><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="Middleton2021"><span class="ouvrage" id="Christine_Middleton2021"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Christine Middleton, «&nbsp;<cite style="font-style:normal" lang="en">Muon measurements embolden the search for new physics</cite>&nbsp;», <i><span class="lang-en" lang="en"><a href="Physics_Today" title="Physics Today">Physics Today</a></span></i>, <abbr class="abbr" title="volume">vol.</abbr>&nbsp;74, <abbr class="abbr" title="numéro">n<sup>o</sup></abbr>&nbsp;6,‎ <time class="nowrap" datetime="2021-06" data-sort-value="2021-06">juin 2021</time> <small style="line-height:1em;">(<a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">DOI</a>&nbsp;<span class=" noarchive nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://dx.doi.org/10.1063/PT.3.4765">10.1063/PT.3.4765</a></span>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rft.genre=article&amp;rft.atitle=Muon+measurements+embolden+the+search+for+new+physics&amp;rft.jtitle=Physics+Today&amp;rft.issue=6&amp;rft.aulast=Middleton&amp;rft.aufirst=Christine&amp;rft.date=2021-06&amp;rft.volume=74&amp;rft_id=info%3Adoi%2F10.1063%2FPT.3.4765&amp;rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AMuon"></span></span></span>.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="Borsányi2021"><span class="ouvrage" id="Szabolcs_Borsányi2021"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Szabolcs <span class="nom_auteur">Borsányi</span>, «&nbsp;<cite style="font-style:normal" lang="en">Leading hadronic contribution to the muon magnetic moment from lattice QCD</cite>&nbsp;», <i><span class="lang-en" lang="en">Nature</span></i>, <abbr class="abbr" title="volume">vol.</abbr>&nbsp;593,‎ <time class="nowrap" datetime="2021-04-07" data-sort-value="2021-04-07">7 avril 2021</time>, <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr>&nbsp;<span class="nowrap">51–55</span> <small style="line-height:1em;">(<a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">DOI</a>&nbsp;<span class=" noarchive nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://dx.doi.org/10.1038/s41586-021-03418-1">10.1038/s41586-021-03418-1</a></span>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rft.genre=article&amp;rft.atitle=Leading+hadronic+contribution+to+the+muon+magnetic+moment+from+lattice+QCD&amp;rft.jtitle=Nature&amp;rft.aulast=Bors%C3%A1nyi&amp;rft.aufirst=Szabolcs&amp;rft.date=2021-04-07&amp;rft.volume=593&amp;rft.pages=51%E2%80%9355&amp;rft_id=info%3Adoi%2F10.1038%2Fs41586-021-03418-1&amp;rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AMuon"></span></span></span>.</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="Bailly2021"><span class="ouvrage" id="Sean_Bailly2021">Sean <span class="nom_auteur">Bailly</span>, «&nbsp;<cite style="font-style:normal">Le muon, un accroc dans le modèle standard&nbsp;?</cite>&nbsp;», <i><a href="Pour_la_science" title="Pour la science">Pour la science</a></i>, <abbr class="abbr" title="numéro">n<sup>o</sup></abbr>&nbsp;524,‎ <time class="nowrap" datetime="2021-06" data-sort-value="2021-06">juin 2021</time>, <abbr class="abbr" title="page">p.</abbr>&nbsp;33 <small style="line-height:1em;">(<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.pourlascience.fr/sd/physique-particules/le-muon-un-accroc-dans-le-modele-standard-21713.php">lire en ligne</a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rft.genre=article&amp;rft.atitle=Le+muon%2C+un+accroc+dans+le+mod%C3%A8le+standard+%3F&amp;rft.jtitle=Pour+la+science&amp;rft.issue=524&amp;rft.aulast=Bailly&amp;rft.aufirst=Sean&amp;rft.date=2021-06&amp;rft.pages=33&amp;rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AMuon"></span></span></span>.</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="Bailly2022"><span class="ouvrage" id="Sean_Bailly2022">Sean <span class="nom_auteur">Bailly</span>, «&nbsp;<cite style="font-style:normal">Le muon sur la sellette</cite>&nbsp;», <i>Pour la science</i>, hors-série <abbr class="abbr" title="numéro">n<sup>o</sup></abbr>&nbsp;114,‎ <time class="nowrap" datetime="2022" data-sort-value="2022">février-mars 2022</time>, <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr>&nbsp;<span class="nowrap">58-66</span><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rft.genre=article&amp;rft.atitle=Le+muon+sur+la+sellette&amp;rft.jtitle=Pour+la+science&amp;rft.issue=114&amp;rft.aulast=Bailly&amp;rft.aufirst=Sean&amp;rft.date=2022&amp;rft.pages=58-66&amp;rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AMuon"></span></span></span>.</span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="2023"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> «&nbsp;<a rel="nofollow" class="external text" href="https://news.fnal.gov/2023/08/muon-g-2-doubles-down-with-latest-measurement"><cite style="font-style:normal;" lang="en">Muon g-2 doubles down with latest measurement, explores uncharted territory in search of new physics</cite></a>&nbsp;», <time class="nowrap" datetime="2023-08-10" data-sort-value="2023-08-10">10 août 2023</time> <small style="line-height:1em;">(consulté le <time class="nowrap" datetime="2023-08-14" data-sort-value="2023-08-14">14 août 2023</time>)</small></span>.</span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="D.P.2023"><span class="ouvrage" id="Aguillard,_D.P.2023"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Aguillard, D.P. <i><abbr class="abbr" title="et alii (et d’autres)">et al.</abbr></i>, «&nbsp;<a rel="nofollow" class="external text" href="https://muon-g-2.fnal.gov/result2023.pdf"><cite style="font-style:normal;" lang="en">Measurement of the Positive Muon Anomalous Magnetic Moment to <span class="nowrap">0.20 ppm</span></cite></a>&nbsp;» <abbr class="abbr indicateur-format format-pdf" title="Document au format Portable Document Format (PDF) d'Adobe">[PDF]</abbr>, <time class="nowrap" datetime="2023-08-10" data-sort-value="2023-08-10">10 août 2023</time> <small style="line-height:1em;">(consulté le <time class="nowrap" datetime="2023-08-28" data-sort-value="2023-08-28">28 août 2023</time>)</small></span></span>.</span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="Fritz2017"><span class="ouvrage" id="Jean-Paul_Fritz2017">Jean-Paul Fritz, «&nbsp;<cite style="font-style:normal">"Un grand vide" découvert à l'intérieur de la pyramide de Kheops</cite>&nbsp;», <i>L'Obs</i>,‎ <time class="nowrap" datetime="2017-11-02" data-sort-value="2017-11-02">2 novembre 2017</time> <small style="line-height:1em;">(<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nouvelobs.com/sciences/20171102.OBS6838/un-grand-vide-decouvert-a-l-interieur-de-la-pyramide-de-kheops.html">lire en ligne</a>, consulté le <time class="nowrap" datetime="2018-06-29" data-sort-value="2018-06-29">29 juin 2018</time>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rft.genre=article&amp;rft.atitle=%22Un+grand+vide%22+d%C3%A9couvert+%C3%A0+l%27int%C3%A9rieur+de+la+pyramide+de+Kheops&amp;rft.jtitle=L%27Obs&amp;rft.aulast=Fritz&amp;rft.aufirst=Jean-Paul&amp;rft.date=2017-11-02&amp;rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AMuon"></span></span></span></span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a> </span><span class="reference-text">*<i>The Big Bang Theory</i>. (2012). <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=1DD4IOlIU64">The Knock Knock joke</a></i>. Saison 5, Épisode 20, [ThanosKantz].</span>
</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a> </span><span class="reference-text">* David Louapre, <i>Interstellar et le paradoxe des jumeaux</i>, <i>Science Étonnante</i>, 24 novembre 2014, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://scienceetonnante.com/2014/11/24/interstellar-et-le-paradoxe-des-jumeaux/">article</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a> </span><span class="reference-text">* Darwin Balmane (2024). <i>Muon</i>. <small style="line-height:1em;">(<a href="International_Standard_Book_Number" title="International Standard Book Number">ISBN</a>&nbsp;<span class="nowrap">979-8323184910</span>)</small>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://balmane.com/">balmane.com</a></span>
</li>
<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a> </span><span class="reference-text">* Asimov, Isaac. <i>Foundation's Edge</i>. Doubleday, 1982.</span>
</li>
</ol></div>
</div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Articles_connexes">Articles connexes</h2></div>
<ul><li><a href="Fusion_catalys%C3%A9e_par_muons" title="Fusion catalysée par muons">Fusion catalysée par muons</a></li>
<li><a href="Muographie" class="mw-redirect" title="Muographie">Muographie</a></li>
<li><a href="Scanpyramids" class="mw-redirect" title="Scanpyramids">Scanpyramids</a></li></ul>
<div class="navbox-container" style="clear:both;">

</div>
<ul id="bandeau-portail" class="bandeau-portail"><li><span class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone"><span class="noviewer" typeof="mw:File"></span></span> <span class="bandeau-portail-texte">Portail de la physique</span> </span></li> </ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Cet article est issu de <a class="external text" title="Dernière modification le 2024-05-02" href="https://fr.wikipedia.org/wiki/?title=Muon&amp;oldid=214752949">Wikipédia</a>. Sauf mention contraire, le texte est disponible sous <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a>. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
</div>
</div><!--/htdig_noindex--></div>
</div>
</main>
</div>
</div>
</div>
<script src="./_webp_/webpHandler.js"></script>

</body></html>