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  &amp;quot;Peut-on voir au moins une propriété quantique de la matière à l&amp;apos;oeil nu ? Oui, il suffit de regarder de l&amp;apos;hélium liquide à suffisamment basse température. Je montrerai un liquide qui cesse de bouillir, jaillit en fontaine lorsqu&amp;apos;on le chauffe, s&amp;apos;écoule sans viscosité hors des récipients où l&amp;apos;on tente de l&amp;apos;enfermer (d&amp;apos;où son nom de &amp;quot; superfluide &amp;quot;)... J&amp;apos;expliquerai ensuite comment ces propriétés surprenantes ont été associées au comportement collectif quantique des atomes, un phénomène connu sous le nom de &amp;quot; Condensation de Bose-Einstein &amp;quot;. Les différents états de la matière correspondent à différents degrés d&amp;apos;ordre ou de désordre. Lorsqu&amp;apos;un liquide cristallise, par exemple, c&amp;apos;est la position des atomes dans l&amp;apos;espace qui s&amp;apos;ordonne. Lorsqu&amp;apos;un fluide devient superfluide c&amp;apos;est leurs mouvements qui deviennent collectifs. De même qu&amp;apos;un superfluide coule sans viscosité, un supraconducteur conduit l&amp;apos;électricité sans résistance. La superfluidité est semblable à la supraconductivité des métaux. Connue depuis 1937 dans l&amp;apos;hélium, la superfluidité a été découverte en 1999 dans différentes vapeurs alcalines. Nous verrons que la rotation d&amp;apos;un superfluide est très particulière, parce que quantifiée. Dans l&amp;apos;hélium comme dans le rubidium, nous montrerons des images de tourbillons quantiques où la vitesse du fluide est reliée à la constante de Planck. Pour conclure, nous décrirons comment la superfluidité peut servir à mesurer la rotation de la terre, et pourquoi l&amp;apos;on pense que l&amp;apos;intérieur des étoiles à neutrons est superfluide.&amp;quot;
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