Re
C'est un peu plus compliqué que ça : je vais essayer de faire simple.
Les atomes sont constitués d'un noyau autour duquel tournent des électrons. Ces électrons ont une certaine énergie, et se répartissent dans des niveaux d'énergie. On peut imaginer des gradins autour d'un stade. Dans l'état fondamental, c'est-à-dire quand on n'apporte pas d'énergie à l'atome, les électrons vont être dans l'état énergétique le plus faible : les gradins du bas. Chaque gradin peut contenir un certain nombre d'électron. Quand le gradin du bas (le n°1) est plein, on commence à remplir le n°2, etc... Il existe donc des gradins libres en haut : des niveaux d'énergie inoccupés. La mécanique quantique nous dit que ces niveaux d'énergie sont discrets : un électron pourra avoir l'énergie du gradin n°1, ou celle du gradin n°2, etc..., mais il ne pourra pas avoir une énergie comprise entre les deux : il ne peut pas se trouver entre deux gradins. Les niveaux d'énergie intermédiaires sont dits : interdits. (C'est bizarre, mais la Nature fonctionne comme çà.).
Si un photon (un grain de lumière) arrive sur un atome et que son énergie correspond exactement à la différence d'énergie entre deux "gradins", le photon peut être absorbé : il disparait, et un électron va changer de gradin pour en gagner un de niveau supérieur. Il y a eu gain d'énergie correspondant à l'énergie apportée par le photon. L'atome est dans un état excité. Il peut perdre ce surplus d'énergie lorsque l'électron redescendra sur son gradin de départ, en émettant un photon. L'atome retourne dans son état fondamental.
C'est ceci qu'on appelle le phénomène de résonance, ce n'est pas lié à une vibration "mécanique" de l'atome.
Par contre, lorsque tu es en phase condensée, comme dans un solide, les atomes peuvent vibrer les uns par rapport aux autres, et on parle alors de vibrations atomiques. Si on a des molécules (des assemblages de plusieurs atomes reliés entre eux), il peut aussi y avoir des vibrations et aussi des rotations :
sur ce lien tu trouveras une petite animation qui le montre.
En espérant que ça t'éclaire un peu.
Par contre, quel est le rapport entre "vibrations atomiques" et "univers parallèles", c'est bien ce que je voudrais savoir ???
@+