La vague — un mouvement sans transport, FT-5
Comme la ola dans un stade, certains effets se propagent sans transport de matière — expliqué par FT-5, avec l’expérience du tube fendu.
Comme la ola dans un stade, certains effets se propagent sans transport de matière — expliqué par FT-5, avec l’expérience du tube fendu.
Pourquoi une barre de fer frappée rougit sans source de chaleur externe — expliqué par FT-1 (Φ = Φc + Φd).
L’effet Mpemba — pourquoi l’eau chaude peut geler plus vite que l’eau froide — expliqué par le différentiel champtique (FT-14).
Photographier une vague en mouvement pour comprendre l’acte de mesure en Pch — expliqué par FT-13, la mesure comme condensation.
Pourquoi on sent le pain avant de voir la boulangerie — expliqué par FT-10, la non-localité du champ diffus.
Pourquoi le fer aimanté garde sa mémoire longtemps et l’eau agitée oublie aussitôt — expliqué par FT-8, la mémoire du champ.
La cloche électrique d’Oxford sonne depuis près de deux siècles sans recharge — expliquée par FT-6, la redistribution qui n’est pas une dissipation.
Pourquoi on ne voit rien dans un brouillard uniforme — expliqué par FT-3, l’observable comme gradient du champ.
Pourquoi un diamant dure et l’eau coule — expliqué par la cohérence locale du champ (FT-2, κ).
De la bifurcation de 1785 au paradoxe EPR : comment la physique a choisi l’exactitude contre l’intelligibilité, et ce que Pch propose pour réconcilier les deux.