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Qu'est-ce qui a tué le grand-duc de Kiev Igor ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Qu'est-ce qui a tué le grand-duc de Kyiv Igor ?

À l'automne 945, le grand-duc de Kyiv Igor se rendit en terre Drevlyane pour rendre hommage. De retour à Kyiv, Igor a décidé qu'il n'y avait pas assez d'hommages recueillis. Après avoir libéré le gros des troupes à Kyiv, il est retourné avec une petite suite dans la ville d'Iskorosten à Drevlyansk pour exiger un hommage supplémentaire. Les ambassadeurs Drevlyan qui l'ont rencontré sur le chemin ont tenté de convaincre le prince que l'hommage avait été payé en totalité, mais Igor était inexorable. Puis les Drevlyans désespérés, réalisant qu '"il est nécessaire de tuer le loup prédateur, sinon tout le troupeau sera sa victime", ils ont tué l'équipe et le prince a été mis en pièces sur deux arbres.

Igor a donc été ruiné par une cupidité téméraire.

Auteur : Kondrashov A.P.

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Quel scientifique et dans quel but a coupé la peau de ses doigts ?

Le scientifique russe Vasily Petrov, qui a été le premier au monde à décrire le phénomène d'un arc électrique en 1802, ne s'est pas épargné lors de la conduite d'expériences. À cette époque, il n'existait pas d'appareils tels qu'un ampèremètre ou un voltmètre, et Petrov vérifiait la qualité des batteries en sentant le courant électrique dans ses doigts. Et pour ressentir des courants très faibles, le scientifique a spécialement coupé la couche supérieure de la peau du bout des doigts.

 Testez vos connaissances! Le saviez-vous...

▪ D'où viennent les perroquets ?

▪ Quelles étaient les premières voitures ?

▪ Pourquoi le poivron rouge est-il devenu si piquant à la suite de l'évolution ?

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Le bruit de la circulation retarde la croissance des poussins 06.05.2024

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Les neutrinos ont été transformés 01.08.2013

Dans le cadre du projet scientifique international T2K, une découverte a été faite qui pourrait conduire à une percée dans la compréhension de la nature de l'une des particules les plus insaisissables - le neutrino. Pour la première fois, des chercheurs ont obtenu la preuve de l'existence d'un type particulier d'oscillations des neutrinos, indiquant la transformation des neutrinos muoniques en neutrinos électroniques.

La découverte a été annoncée par des membres du Laboratoire canadien de physique nucléaire et des particules TRIUMF, qui travaille en partenariat avec l'Université York et l'Université de Toronto. L'objectif du projet T2K est d'étudier le processus de transition des neutrinos d'une forme à une autre. Les scientifiques étaient auparavant sûrs que, dans le processus de mouvement, les neutrinos se transformaient d'un type à un autre, mais cette transformation n'a pas encore été observée et n'est restée que l'objet de recherches théoriques.

Dans l'expérience T2K, le faisceau de neutrinos muoniques est produit par le complexe d'accélérateurs J-PARC situé à Tokai, au Japon. Le faisceau de neutrinos a été surveillé par le complexe de détecteurs sophistiqués ND280, dont la plupart a été construit au Canada, et dirigé vers le détecteur souterrain géant Super-Kamiokande (SK), à 295 km.

Une analyse des données obtenues lors des observations T2K a révélé 28 neutrinos électroniques enregistrés, alors que sans le processus de transformation des neutrinos, il aurait dû y en avoir 4,6. Ainsi, le fait de la transformation des neutrinos muoniques en neutrinos électroniques peut être considéré comme prouvé. L'expérience T2K est la première du genre, car elle a permis de déterminer le type de neutrino sur le détecteur, alors que le faisceau d'origine était constitué de différents types de neutrinos.

L'expérience était extrêmement difficile. Afin de mesurer l'effet de l'oscillation aussi précisément que possible, il est nécessaire de savoir combien de neutrinos étaient à l'origine et à quelle fréquence ils ont interagi les uns avec les autres. Les neutrinos de T2K ont été produits à partir d'un faisceau de protons, qui a été surveillé avec un détecteur de rayonnement à transition optique. Ce dispositif réduit d'un facteur 2 l'incertitude dans l'étude des paramètres des neutrinos. Cette amélioration de la précision des mesures s'est avérée suffisante pour confirmer le fait du passage des neutrinos d'un état à un autre.

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