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Cette présentation se veut une description générale du projet PICASSO, ses bases théoriques et ses principes expérimentaux. Les termes de masse manquante, matière sombre ou masse cachée se rapportent tous à la même observation : la matière que l'on peut voir (étoiles, galaxies, nébuleuses...) ne compose qu'une infime fraction de la masse totale de l'Univers, le reste se cachant sous une forme qui n'a pu encore être détectée. Pour commencer la présentation, nous évoquerons les observations qui tendent à prouver l'existence de cette matière sombre, soit les courbes de rotation des galaxies et le phénomène des lentilles gravitationnelles. Nous aborderons …
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Les particules de matière sombre, pour lesquelles le neutralino du modèle supersymétrique minimal est un candidat de choix, interagissent très faiblement avec la matière ordinaire et sont détectables grâce aux reculs des noyaux qui font suite à une collision. Ce mode de détection est semblable à celui des neutrons interagissant avec le détecteur. Nous avons donc utilisé l'accélérateur Tandem de l'Université de Montréal pour produire des neutrons par la réaction Li-7(p,n) de façon à reproduire la gamme des énergies de recul produites par des neutralinos sur les noyaux (F-19 et C-12) des gaz actifs du détecteur. Nous allons présenter les …
Les particules de matière sombre, pour lesquelles le neutralino du modèle supersymétrique minimal est un candidat de choix, interagissent très faiblement avec la matière ordinaire et sont détectables grâce aux reculs des noyaux qui font suite à une collision. Ce mode de détection est semblable à celui des neutrons interagissant avec le détecteur. Nous avons donc utilisé l'accélérateur Tandem de l'Université de Montréal pour produire des neutrons par la réaction Li-7(p,n) de façon à reproduire la gamme des énergies de recul produites par des neutralinos sur les noyaux (F-19 et C-12) des gaz actifs du détecteur. Nous allons présenter les …
Les particules de matière sombre, pour lesquelles le neutralino du modèle supersymétrique minimal est un candidat de choix, interagissent très faiblement avec la matière ordinaire et sont détectables grâce aux reculs des noyaux qui font suite à une collision. Ce mode de détection est semblable à celui des neutrons interagissant avec le détecteur. Nous avons donc utilisé l'accélérateur Tandem de l'Université de Montréal pour produire des neutrons par la réaction Li-7(p,n) de façon à reproduire la gamme des énergies de recul produites par des neutralinos sur les noyaux (F-19 et C-12) des gaz actifs du détecteur. Nous allons présenter les …
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