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Pourquoi l'œil de Méduse, tenu par l'étoile Persée, cligne-t-il ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Pourquoi l'œil de Méduse, tenu par l'étoile Persée, cligne-t-il ?

Sur les anciennes cartes stellaires, Persée tient une épée haute levée dans sa main droite et la terrible tête de la Gorgone Méduse dans sa gauche.

En observant le ciel, les Arabes du Moyen Âge ont remarqué qu'un œil de la gorgone brille uniformément et que le second clignote de temps en temps. Par conséquent, ils ont appelé l'œil clignotant de Méduse (l'étoile de Beta Persée) le diable (en arabe - Algol). En 1782-1783, l'astronome anglais John Goodryke observe de près le comportement étrange d'Algol. Il réussit à établir une périodicité stricte dans le « clin d'œil » de l'œil de la Gorgone.

Pendant 60 heures, Algol conserve sa luminosité d'étoile de magnitude 2,2, puis, pendant près de 9 heures, la luminosité diminue à 3,5 magnitude et augmente à nouveau jusqu'à sa valeur précédente. La période totale de changement de magnitude visuelle est de 2,867 jours. Goodryk a proposé une brillante hypothèse pour expliquer la variabilité d'Algol : "S'il n'était pas trop tôt pour exprimer des considérations sur les causes de la variabilité, je pourrais supposer l'existence d'un grand corps en orbite autour d'Algol."

Il n'a été possible de confirmer l'exactitude de cette hypothèse qu'un siècle plus tard, lorsque des décalages périodiques de raies spectrales ont été remarqués dans le spectre d'Algol, et la période de ces décalages correspondait exactement à la période de changement de luminosité.

Ainsi, il a été prouvé qu'Algol est une étoile binaire spectroscopique, et les fluctuations de luminosité sont causées par une éclipse périodique de l'étoile principale par son compagnon. Ainsi, l'œil clignotant de la Méduse céleste s'est avéré être la première étoile variable à éclipse découverte par l'homme.

Auteur : Kondrashov A.P.

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Quel rôle la moira a-t-elle joué dans la vie des dieux et des hommes ?

Dans la mythologie grecque, les moira sont des déesses du destin. Vêtus de moira blanche et toujours inséparables, ils sont trois : Clotho, Lachesis et Atropos.

Clotho tisse le fil de la vie d'une personne sur un fuseau. Lachesis, avant même la naissance d'une personne, nomme son sort (mesure le fil filé par Clotho) et guide la personne à travers toutes les vicissitudes du destin, en veillant soigneusement à ce que le fil de la vie ne se brise pas prématurément. Atropos, le plus jeune et le plus terrible des moira, coupe le fil tendu par Clotho et mesuré par Lachesis.

Certains disent que Zeus, qui pèse des vies humaines et informe le Moira de ses décisions, peut changer d'avis et sauver à volonté ceux qu'Atropos a déjà entrepris de couper le fil de la vie, de sorte que les gens sont dans une certaine mesure capables de gérer leur propre destin, en évitant les dangers.

Les jeunes dieux se sont moqués de moira, et Apollon les a même saoulés une fois pour sauver son ami Admet de la mort. Cependant, d'autres soutiennent que Zeus lui-même est également soumis à Moira.

Les sages moira ont aidé les gens à créer l'alphabet : ils ont inventé cinq voyelles et deux consonnes.

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"Les méthodes actuelles d'interaction de nos appareils avec les systèmes vivants sont très limitées", explique Charles Lieber, l'un des principaux auteurs de l'article. "Nous pouvons mesurer l'activité des cellules ou des tissus avec des électrodes, mais de telles méthodes endommagent ces tissus. Avec cette nouvelle technologie, nous avons la possibilité de faire la même chose sans nuire au système biologique."

En fait, les scientifiques de Harvard ont créé un environnement cyborg intermédiaire, une sorte de système nerveux composé de biotissus et d'électronique, qui peut enregistrer son acidité, sa chimie, sa teneur en oxygène et d'autres caractéristiques importantes dans un environnement biologique et former une "réponse" si nécessaire.

Le travail a commencé avec des structures bidimensionnelles, après quoi ils sont passés à des structures 3D. Sur un substrat polymère, les scientifiques ont développé un réseau d'électrodes capables de mesurer l'activité électrique des cellules grâce à leurs microtransistors. Ensuite, le substrat a été dissous et la masse restante ressemblait à une éponge poreuse. À l'étape suivante, des cellules tissulaires vivantes - des cellules nerveuses ou des cellules du muscle cardiaque - ont été ensemencées dans cette éponge. En fin de compte, les scientifiques ont appris à créer artificiellement un tissu biologique contenant de l'électronique, capable d'enregistrer les signaux électriques des cellules situées profondément à l'intérieur du tissu, tout en ne les endommageant en aucune façon.

Atteindre le groupe de Harvard en premier lieu peut changer radicalement la situation en matière de transplantation d'organes, leur permettant d'être cultivés avec l'électronique déjà intégrée, enregistrant l'état, la réaction aux médicaments, etc. Les scientifiques envisagent maintenant de faire de même avec les tissus des vaisseaux sanguins.

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