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MANUEL DE MOTS CROISÉS
Bibliothèque gratuite /Manuel du croisé / Tchekhov A.P. Caractères des œuvres

Mots croisés du livre de référence. Recherche rapide de mots par masque. Tchekhov A.P. Caractères des œuvres

Manuel du croisé / Index alphabétique

Manuel du croisé

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Art et culture / Littérature / Tchekhov A.P. Caractères des œuvres

(4)

ANNA - "Dame avec un chien"

VARYA - "Verger de cerises"

VYUN - un chien dans l'histoire "Roly"

GAEV - "La cerisaie"

DORN - "Mouette"

MASHA - "Trois soeurs"

RODE - "Trois Sœurs"

FIRS - "La Cerisaie"

(5)

AGLAYA - "Meurtre"

GREGORY - "Escroc involontairement"

GUROV - "Dame avec un chien"

DYMOV - "Cavalier"

IRINA - "Trois soeurs"

Ragin - "Quartier n ° 6"

SORIN - "Mouette"

(6)

Anfisa - "Trois soeurs"

ASTROV - "Oncle Vania"

DUNYASHA - "Le verger de cerisiers"

MARINA - "Oncle Vanya"

TURKIN - "Ionych"

SHUMINA - "Mariée"

SHUKINA - "Créature sans défense"

(7)

ARTYNOV - "Anna autour du cou"

BELIKOV - "L'homme dans une affaire"

Diederitz - "Dame avec un chien"

KAMYSHEV - "Drame à la chasse"

KORNEEV - "Drame à la chasse"

KULYGIN - "Trois soeurs"

KURYATIN - "Chirurgie"

LOPAKHIN - "La Cerisaie"

NICOLAS - "Champagne"

SMIRNOV - "Ours"

SALT - "Trois Sœurs"

STARTSEV - "Ionytch"

TELEGIN - "Oncle Vanya"

TEREKHOV - "Meurtre"

TREPLEV - "Mouette"

FEDOTIK - "Trois soeurs"

SHAMRAYEV - "Mouette"

SHIPUGIN - "Jubilé"

ARKADINA - "Mouette"

VERSHININE - "Trois soeurs"

EPIKHODOV - "La Cerisaie"

ZARECHNAYA - "Mouette"

KOSTIUKOV - "Dans le ravin"

OCHUMELOV - "Caméléon"

PROZOROV - "Trois soeurs"

SIMEONOV - "La Cerisaie"

TRIGORIN - "Mouette"

TROFIMOV - "La Cerisaie"

FERAPONT - "Trois soeurs"

(9)

VOYNITSKAYA - "Oncle Vania"

RANEVSKAYA - "La Cerisaie"

CHEBUTYKIN - "Trois soeurs"

(10)

KONSTANTIN - "Roly"

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Remplacez chaque lettre inconnue par *. Par exemple, chien * ka, * oshka, nous ** a. Les paires е - ё et - й sont assimilées.



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Augmenter la durée de vie des molécules ultrafroides 17.08.2021

L'étude de molécules refroidies à très basse température est importante pour le développement de simulations quantiques, de mesures de précision, de chimie ultra-froide, etc. Pour ce faire, les physiciens doivent apprendre à les refroidir, à les collecter et à les conserver, ainsi qu'à les protéger de la destruction. Ce dernier facteur limite considérablement la gamme d'expériences et de phénomènes que les scientifiques pourraient étudier dans de tels systèmes.

Le principal canal de désintégration des molécules ultrafroides est leurs collisions inélastiques les unes avec les autres. Pour les éviter, les scientifiques utilisent le criblage, c'est-à-dire la création d'une répulsion supplémentaire entre les molécules à des distances auxquelles commencent les processus d'interaction inélastiques. À ce jour, le blindage des atomes et des molécules a déjà été mis en œuvre par de nombreuses méthodes différentes. Par exemple, les scientifiques ont appris à protéger les molécules de KRb ultra-froides les unes des autres en utilisant des champs électriques constants. Malgré les progrès réalisés, les physiciens sont constamment à la recherche de nouveaux régimes qui augmenteraient la durée de vie de telles molécules.

Des chercheurs coréens et américains, avec la participation de Tijs Karman de l'Université de Cambridge, ont utilisé un rayonnement micro-ondes pour protéger l'une de l'autre deux molécules de CaF maintenues par des pincettes optiques. Ils ont montré qu'en contrôlant les paramètres des champs externes, il est possible de basculer des molécules entre les modes écran et anti-écran, modifiant leur durée de vie d'un facteur 24.

L'idée d'un tel dépistage est basée sur le concept d'états "habillés". Si un système à deux niveaux est irradié ("habillé") avec un champ alternatif résonnant, alors la population de ses états oscillera avec la fréquence de Rabi. En contrôlant les paramètres de champ, il est possible de s'assurer qu'entre les molécules dans des états "habillés", une forte interaction dipôle-dipôle à longue portée se produit, qui peut être à la fois attractive et répulsive. Cette dernière dépend, entre autres, des États « habillés » par le terrain.

Pour mettre en œuvre ce principe, les auteurs ont préalablement préparé deux molécules de CaF, chacune prise dans son propre piège de pinces optiques, en appliquant un champ magnétique de 27 gauss. Après cela, les physiciens les ont rapprochés pendant un certain temps en présence d'un champ de micro-ondes, les ont transportés dans différentes directions et, en utilisant la méthode d'imagerie lambda, ont examiné s'ils s'effondraient ou non. Ainsi, les scientifiques ont pu tracer la proportion de molécules "survivantes" en fonction du temps d'interaction. En modifiant la configuration des états "habillés", les auteurs ont pu influencer ce nombre en le comparant au nombre de molécules "nues" qui n'ont pas été exposées aux micro-ondes.

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