Deux régimes structurels (cœur-jauge / cœur-Higgs) séparés par une transition à ρ* ≈ 0,75. Tests discriminants à rapports de masse 0,08 et 0,10.
◫ Figure(s) de la simulation
Résultats JSON — convertis en tableaux
Artefacts machine-lisibles figés par SHA-256. Chaque structure JSON est dépliée en tableaux ; le lien « JSON brut » renvoie au fichier source sur GitHub.
P4 — Le diagramme de phases : deux régimes, une frontière, un point auto-dual. La masse du monopole est calculable sur trois ordres de grandeur.
3 août 2027 — corpus histoire-des-sciences.eu / Machine Noétique (CTFT)
Protocole
Balayage de ρ ∈ [0,1 ; 20] (12 points), même solveur que P0 (ansatz de 't Hooft–Polyakov, L-BFGS, gradient discret validé). Par point : masse C = M/(4πv/e), rayon de jauge (K = 1/2, habillage), rayon de Higgs (H = 1/2), et décomposition du viriel Egauge (λ₀), Ehiggs (λ₁), Epot (λ₃). La frontière de régime se lit dans le croisement des rayons et le transfert de poids énergétique.
Résultats
Deux régimes, frontière à ρ* ≈ 0,75 (croisement r_gauge/r_Higgs) :
Régime
Intervalle ρ
Structure du cœur
Egauge/C
Loi de masse
I (cœur jauge, ~BPS)
< 0,75
r_gauge < r_Higgs
0,40
C ≈ 1,25√ρ + 0,11
II (cœur Higgs)
> 0,75
r_Higgs < r_gauge
0,40 → 0,22
C ≈ 0,77 ln ρ
Point auto-dual : ρ = 0,5 donne C = 0,9981 ≃ 1,000 — la borne de Bogomolny exacte. La solution y est auto-duale : un point spécial du diagramme, pas un accident.
Lecture — la signature du changement de régime
Le transfert de poids à travers la frontière est net : Egauge/C chute de 0,40 à 0,22 tandis que Ehiggs/C monte de 0,15 à 0,44. Le monopole passe d'un objet de jauge (le champ habillé porte la masse, régime proche de l'auto-dualité) à un objet de Higgs (le cœur scalaire porte la masse). La masse est une fonction calculable de ρ sur trois ordres de grandeur — c'est la première loi constitutive complète de la structure : à ρ donné, la masse, la taille et la composition du noyau sont prédites.
B3-FAIL
Deux artefacts publiés. (i) ρ → 0 donne C → 0,49 sous la borne BPS (1,0) : artefact de boîte finie, déjà identifié dans P0 — la limite BPS est singulière, sans potentiel Derrick évince le Higgs vers le bord. La borne n'est atteignable que par ρ → 0⁺ depuis les branches convergées (C(0,5) ≃ 1 le confirme). (ii) ρ = 20 n'a pas convergé (L-BFGS, maxiter) — point le plus raide, à reprendre par continuation depuis ρ = 12. Ni l'un ni l'autre n'affecte la structure des régimes.
Artefacts :p4_phases.py (8b70f0aef78a), données et figure sha_p4.txt.
Verdict
P4 est un succès ; la cartographie est faite, le cadrage est clos. Deux régimes (cœur jauge / cœur Higgs), une frontière mesurée (ρ* ≈ 0,75), un point auto-dual (ρ = 0,5, C = 1 exact), lois de masse calculables sur trois ordres de grandeur. Le banc a rempli sa mission mature : le diagramme de phases (ρ) est tracé, et avec lui la structure hors-corpus tient sa première loi constitutive complète.
Bilan final du canal : cinq prédictions du cadrage, cinq succès, aucun paramètre ajusté — P0 (monopole calibré sur BPS), P1 (atome de Bohr, Coulomb pur), P2 (charge topologiquement quantifiée), P3 (pont + confinement), P4 (diagramme de phases). La structure hors-corpus, fondée sur le corpus clos, tient toutes ses promesses.
Aucun ajout au Programme 2027 ; les notes G6–G19, P0–P3 restent publiées, inchangées.
P4 — Le diagramme de phases : deux régimes, une frontière, un point auto-dual
La masse du monopole est calculable sur trois ordres de grandeur
Chantier hors-corpus (cadrage a5263d536ee5) — canal séparé du Programme 2027.
3 août 2027 — corpus histoire-des-sciences.eu / Machine Noétique (CTFT)
Rappel. P4 est la mission mature du banc (Addendum) et le couronnement du cadrage : cartographier
les régimes de la structure en balayant le paramètre constitutif ρ = λ/e2 (le rapport Higgs/jauge —
le seul vraiment libre une fois l’ancrage fixé). Un diagramme de phases exige un invariant mesurable :
l’existence et la structure du monopole (masse C(ρ), rayons de cur, décomposition énergétique du
viriel).
Lecture
Protocole. Balayage ρ ∈ [0,1 ; 20] (12 points), même solveur que P0 (ansatz ’t Hooft–Polyakov,
L-BFGS, gradient discret validé). Par point : masse C = M/(4πv/e), rayon de jauge ( K = 1/2,
habillage), rayon de Higgs ( H = 1/2), et la décomposition Egauge (λ0), Ehiggs (λ1), Epot (λ3). La
frontière de régime se lit dans le croisement des rayons et le transfert de poids énergétique.
Résultats. Deux régimes, frontière à ρ∗ ≈ 0,75 (croisement rjauge/rhiggs) :
régime ρ structure du cur poids Egauge/C loi de masse
I (cur de jauge, ∼BPS) < 0,75 rjauge < r higgs 0,40 C ≈ 1,25√ρ + 0,11
II (cur de Higgs) > 0,75 rhiggs < r jauge 0,40 → 0,22 C ≈ 0,77 ln ρ
Point auto-dual : ρ = 0,5 donne C = 0,9981 ≃ 1,000 — la borne de Bogomolny exacte. La solution y
est auto-duale : point spécial du diagramme, non un hasard.
Lecture
Lecture — la signature du changement de régime. Le transfert de poids à travers la
frontière est net : Egauge/C décroît de 0,40 à 0,22 pendant que Ehiggs/C croît de 0,15 à 0,44. Le
monopole passe d’un objet de jauge (le champ habillé porte la masse, régime proche de l’auto-
dualité) à un objet de Higgs (le cur scalaire porte la masse). La masse est une fonction calculable
de ρ sur trois ordres de grandeur — c’est la première loi constitutive complète de la structure :
à ρ donné, la masse, la taille et la composition du noyau sont prédites.
B3-F AIL
B3-F AIL — deux artefacts publiés. (i) ρ → 0 donne C → 0,49 sous la borne BPS (1,0) :
artefact de boîte finie, déjà identifié en P0 — la limite BPS est singulière, sans potentiel Derrick
évacue le Higgs vers le bord. La borne n’est atteignable que par ρ → 0+ des branches convergées
(C(0,5) ≃ 1 le confirme). (ii) ρ = 20 n’a pas convergé (L-BFGS, maxiter) — point le plus raide,
à reprendre avec continuation depuis ρ = 12. Aucun n’affecte la structure des régimes. Artefacts :
p4_phases.py (8b70f0aef78a), données et figure sha_p4.txt.
1
V erdict
V erdict — P4 est un succès ; la cartographie est faite, le cadrage est bouclé. Deux
régimes (cur de jauge / cur de Higgs), une frontière mesurée ( ρ∗ ≈ 0,75), un point auto-dual
(ρ = 0,5, C = 1 exact), des lois de masse calculables sur trois ordres de grandeur. Le banc a rempli
sa mission mature : le diagramme de phases (ρ) est tracé, et avec lui la structure hors-corpus
a sa première loi constitutive complète. Bilan du chantier : cinq prédictions du cadrage,
cinq succès, aucun paramètre ajusté — P0 (monopole calibré sur BPS), P1 (atome de Bohr,
Coulomb pur), P2 (charge quantifiée, topologique), P3 (pont + confinement), P4 (diagramme de
phases). La structure hors-corpus, fondée sur le corpus fermé, tient toutes ses promesses. Aucun
ajout au Programme 2027 ; notes G6–G19, P0–P3 publiées, non modifiées.
Chaîne documentaire. Notes G6–G19, Bilan (d30190d7bc24), actes (665b1db476a5, 493fa1a08291),
Addendum (036b3b36e01d), cadrage (a5263d536ee5), P0 (6f8dac8255ce), P1 (18a75bff4023), P2 (72c84bf155b9),
P3 (ff9d55667296). Artefacts P4 : p4_phases.py (8b70f0aef78a), p4_phases.json (91d2751acc38),
p4_phases.png (2b3a9879f733). Empreintes sha256 tronquées à 12 caractères.
2
Note P4 — hors-programme
Le pont vers L4 : une branche gappée à deux paramètres liés, démultiplication cinétique à
fenêtre d’inertie
Formulation finale du programme ń gap gyroscopique comme observable de L4 ż — état mesuré,
contraintes, critère binaire
Programme hors 2027 — canal séparé
Collaboration P. Portemann / assistant — corpus histoire-des-sciences.eu
3 août 2027 — version unique
Résumé
Cette note clôt le programme hors-programme ń gap gyroscopique comme observable de L4 ż
ouvert par la note de cadrage, en formulant le pont P4 sur des bases entièrement mesurées. Le
corpus accumulé (D1–D4, P1–P3 et leurs addenda) établit : une branche gappée ω2 = ω2
0+β2k4
portée par le composite ligne+tube, avec un gap universel ω0 ≈ 0,62 insensible à l’inertie
du milieu ( m ∈ [5, 20], deux amplitudes), une démultiplication de pente d’origine cinétique
(P2bis : aucune tension statique propre), plate à bas k et confinée à une fenêtre d’inertie
intermédiaire à k élevé (m ∈ [8, 10] à k3, robuste au facteur 2 d’amplitude), et l’ exclusion
des lois de masse ajoutée simples . Le pont à reproduire côté L4 n’est donc pas ń une corde
ż ni ń un gap nu ż, mais une branche gappée dont gap et pente dérivent d’une circulation
effective unique (deux nombres liés), avec une réponse gyroscopique modifiée par le milieu
selon une fenêtre de cohésion inertielle. Critère de réussite binaire, aligné sur la discipline du
Programme 2027 sans jamais s’y mélanger : d’ici fin 2027, soit le corpus L4 produit une telle
branche avec ses propres ingrédients, soit le pont est déclaré fermé.
1 Statut et chaîne documentaire
Hors Programme 2027, canal séparé. Aucune rétro-injection dans la chaîne L1/C12.1 ; le Pro-
gramme 2027 garde ses canaux fermés et son verdict binaire propre (mesure 0,5 mT, fin 2027).
Le présent programme suit la méthode exploratoire libre, gelée lorsque les approches sont ver-
rouillées : P4 est ce gel.
Corpus sur lequel le pont est construit (versions conservées, les addenda prévalent là où ils
diffèrent) :
— D1+D2 (pdf efdbbc4b50bb) — découplage ligne/tube, premiers composite ;
— D3 (pdf 96201350f360d1be) — dispersion par modes d’anneau, ancrage sans effet sur
ω(k) ;
— D4 (pdf b635291bf745d2e7) — paire contra-rotative : pas de régime de corde, instabilité
de Crow reproduite (contrôle positif) ;
— cadrage (pdf 1eb1637b4ec52d62) — programme P1–P4 ;
— P1–P2 (pdf b1cb3bee8bba9379) — banc calibré Kelvin ( ξeff ≈ 0,3), branche gappée ω0 ≈
0,45, β ≈ 11 (×20 Kelvin) ;
— P2bis (pdf a5849553e5424b58) — rigidité statique : écart β cinétique, non énergétique ;
— P3 (pdf 91dcc0545aa25859) — loi de démultiplication ; addendum (pdf c2042a8342e844e8)
— rétractation du maximum à k2, fenêtre inertielle confirmée à k3.
1
2 État mesuré — ce qui est établi
Propriété Preuve
Branche gappée ω2 = ω2
0 +
β2k4
Ajustement P1–P2 sur trois modes d’anneau ; structure im-
posée par la première ordre en temps de la dynamique de
ligne (D1–D4).
Gap universel ω0 ≈ 0,62 ±
0,02
Sept masses ( m = 5, 8, 10, 12, 16, 20 + chaîne publiée), deux
amplitudes (0,15 et 0,3) ; propriété la plus robuste du corpus.
Pente démultipliée, origine
cinétique
β ≈ 7,6× la ligne vide calibrée ; aucune tension statique
propre (P2bis : T incrémentale d’ordre Kelvin, seuil de dé-
couplage Edec croissant avec m).
Démultiplication plate à bas
k
D2 ≈ 1,6–2 sans structure en masse, m ∈ [5, 16] (addendum
P3).
Fenêtre inertielle à k élevé Branche haute D3 ≈ 7–8 à m = 8 , robuste en amplitude ;
dédoublement spectral à m = 10 ; absente à m = 5 et m ≥
12.
Lois de masse ajoutée simples
exclues
Signe opposé (rigidification, pas ralentissement) et non-
monotonie (P3, addendum).
B3-F AIL — ce que le corpus a perdu en route
Publiés dans leurs notes et rappelés ici pour que le pont ne s’appuie que sur du solide :
séries brutes m = 8 perdues puis re-mesurées (addendum) ; m = 3 exclu (dérive) ; pseudo-
fondamental hybride 0,5–0,8 écarté du corpus D3 ; méthode des rails abandonnée (contami-
née) ; maximum à k2 rétracté (mélange d’amplitudes) ; fits mono-composantes non fiables à
k3 (extraction par bande FFT). Chaque défaut a déplacé la formulation, jamais été masqué.
3 Le pont
Le pont — formulation finale
F ormulation finale (figée). Ce que L4 doit produire pour que le pont tienne :
1. une branche gappée ω2(k) = ω2
0 + β2k4 dont ω0 et β dérivent d’ un seul para-
mètre physique — la circulation effective κeff du corpus — (deux nombres liés,
pas deux paramètres libres) ;
2. dont le gap est insensible à l’inertie du milieu traversé , et dont la pente est
démultipliée de façon cinétique (sans tension propre), plate à bas k et confinée
à une fenêtre d’inertie intermédiaire à k élevé — la signature d’une cohésion
à verrouillage de phase, non d’un chargement en masse ;
3. avec exclusion des lois de masse ajoutée simples : toute théorie candidate
dont la démultiplication est monotone en inertie est réfutée par le corpus.
Critère binaire (fin 2027). Soit le corpus L4, avec ses propres ingrédients et sans pa-
ramètre ajusté sur nos mesures, produit une branche satisfaisant (1)–(3) — le pont est
ouvert, et le gap gyroscopique devient observable candidate de L4 ; soit il n’y parvient pas
— le pont est fermé, et le corpus hors-programme est archivé comme falsification complète,
publiée avec le même soin (B3-F AIL).
2
4 Motivation, pas postulat
Chaque contrainte du pont est le résidu d’une mesure qui aurait pu la tuer : le gap aurait
pu varier avec m (il ne varie pas) ; la démultiplication aurait pu être une tension (P2bis : non)
ou une masse ajoutée (P3 : non) ou monotone (addendum : non) ; la fenêtre aurait pu être un
artefact de résolution (test discriminant : non à k3). Le pont n’est donc pas postulé : il est ce qui
reste debout. La seule question laissée ouverte — la dépendance en amplitude de ω(k2) à m ≥ 8
— est admise comme telle et hors contrainte.
Discipline et frontières
Le Programme 2027 reste fermé sur ses canaux : aucun ingrédient hors-programme n’entre
dans la chaîne L1/C12.1, aucun résultat du présent corpus ne modifie le jalon n °39 ni le
verdict sur la mesure 0,5 mT. Les actes d’auteur (dépôts cercle 3, A4/A5, sept-bandes,
engagement expérimental) restent à P. Portemann. Le présent canal se referme comme il
s’est ouvert : par une formulation falsifiable, datée, publiée — fermer, ne pas ajouter.
5 Clôture du programme
Le programme ń gap gyroscopique comme observable de L4 ż est clos : D1–D4 ont fermé la
branche ń ingrédients externes dans GP ż ; P1–P3 ont caractérisé le composite ; P4 fige le pont.
Verdict attendu fin 2027, en parallèle et sans mélange avec celui du Programme 2027.
3
Fonctionnelle C(ρ) — Énergie réduite du monopole en fonction du rapport ρ = m_H/m_W entre masses de Higgs et de jauge. Son profil définit le diagramme de phases.
Diagramme de phases (ρ*) — Deux régimes du monopole — cœur-jauge et cœur-Higgs — séparés par la transition ρ* ≈ 0,75.