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Le détecteur FASER installé dans un des tunnels (en haut à gauche) du LHC. © Maximilien Brice/CERN

Des neutrinos détectés au grand collisionneur du CERN

L’étude des neutrinos se poursuit au LHC, grâce à un nouveau détecteur appelé FASER. Son but : détecter les neutrinos dont la production nécessite des conditions d’énergie extrêmement élevée.
Les collisions de particules de l'expérience LHCb mettent en évidence un phénomène inattendu dans le cadre du modèle standard. ©CERN

Est-on en train de mettre à jour une nouvelle physique au CERN ? Pourquoi nous sommes prudemment optimistes

Si les observations récentes du CERN sont vraiment liées à une nouvelle physique, ce pourrait être la percée que les physiciens des particules attendent depuis longtemps.
L'effet de lentille gravitationnelle «fort»: l'amas de galaxies au centre de l'image (SDSS J1038+4849) est tellement massif qu'il déforme l'espace temps et courbe les trajectoires de la lumière: les objets situés derrière l'amas nous semblent déformés. NASA / ESA

Comment la mission Euclid imagera le « côté obscur » de l’univers

Comment la future mission européenne Euclid étudiera-t-elle matière noire et énergie sombre dans l’univers ?
Peut être en bas à gauche, ou en haut à droite. Denis Degioanni/Unsplash

Mais où est passée l’antimatière ?

L’antimatière est un ingrédient obligatoire pour transformer de l’énergie en matière selon la formule d’Einstein. Elle est finalement moins éloignée de nous que vous ne le pensez.
Vue centrale du détecteur ATLAS : construire plus gros pour détecter plus petit. CERN

À la rencontre des nouveaux neutrinos

Comme il existerait un ancien et un nouveau monde, il y a une ancienne et une nouvelle physique. Les hérauts de cette dernière sont les neutrinos. Voici les dernières découvertes en la (anti)matière.

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