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Pourquoi les marins anglais portent-ils des cravates noires autour du cou ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Pourquoi les marins anglais portent-ils des cravates noires autour du cou ?

En 1805, après la bataille de Trafalgar, les marins de la flotte anglaise reçurent l'ordre de porter une cravate noire lâche autour du cou - en signe de deuil pour l'amiral Horatio Nelson.

Auteur : Kondrashov A.P.

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Qui, en empruntant de l'argent, peut donner son nom en gage ?

Un Indien Kwakiutl qui emprunte de l'argent peut engager son nom. Jusqu'à ce qu'il rembourse la dette, personne ne s'adressera à lui par son nom.

 Testez vos connaissances! Le saviez-vous...

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▪ Les poissons dorment-ils ?

▪ Qu'est-ce que Sofya Kovalevskaya a sacrifié pour avoir l'opportunité de faire de la science ?

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Machine pour éclaircir les fleurs dans les jardins 02.05.2024

Dans l'agriculture moderne, les progrès technologiques se développent visant à accroître l'efficacité des processus d'entretien des plantes. La machine innovante d'éclaircissage des fleurs Florix a été présentée en Italie, conçue pour optimiser la phase de récolte. Cet outil est équipé de bras mobiles, lui permettant de s'adapter facilement aux besoins du jardin. L'opérateur peut régler la vitesse des fils fins en les contrôlant depuis la cabine du tracteur à l'aide d'un joystick. Cette approche augmente considérablement l'efficacité du processus d'éclaircissage des fleurs, offrant la possibilité d'un ajustement individuel aux conditions spécifiques du jardin, ainsi qu'à la variété et au type de fruits qui y sont cultivés. Après avoir testé la machine Florix pendant deux ans sur différents types de fruits, les résultats ont été très encourageants. Des agriculteurs comme Filiberto Montanari, qui utilise une machine Florix depuis plusieurs années, ont signalé une réduction significative du temps et du travail nécessaires pour éclaircir les fleurs. ...>>

Microscope infrarouge avancé 02.05.2024

Les microscopes jouent un rôle important dans la recherche scientifique, car ils permettent aux scientifiques d’explorer des structures et des processus invisibles à l’œil nu. Cependant, diverses méthodes de microscopie ont leurs limites, parmi lesquelles la limitation de la résolution lors de l’utilisation de la gamme infrarouge. Mais les dernières réalisations des chercheurs japonais de l'Université de Tokyo ouvrent de nouvelles perspectives pour l'étude du micromonde. Des scientifiques de l'Université de Tokyo ont dévoilé un nouveau microscope qui va révolutionner les capacités de la microscopie infrarouge. Cet instrument avancé vous permet de voir les structures internes des bactéries vivantes avec une clarté étonnante à l’échelle nanométrique. En général, les microscopes à infrarouge moyen sont limités par leur faible résolution, mais le dernier développement des chercheurs japonais surmonte ces limitations. Selon les scientifiques, le microscope développé permet de créer des images avec une résolution allant jusqu'à 120 nanomètres, soit 30 fois supérieure à la résolution des microscopes traditionnels. ...>>

Piège à air pour insectes 01.05.2024

L'agriculture est l'un des secteurs clés de l'économie et la lutte antiparasitaire fait partie intégrante de ce processus. Une équipe de scientifiques du Conseil indien de recherche agricole et de l'Institut central de recherche sur la pomme de terre (ICAR-CPRI), à Shimla, a mis au point une solution innovante à ce problème : un piège à air pour insectes alimenté par le vent. Cet appareil comble les lacunes des méthodes traditionnelles de lutte antiparasitaire en fournissant des données en temps réel sur la population d'insectes. Le piège est entièrement alimenté par l’énergie éolienne, ce qui en fait une solution respectueuse de l’environnement qui ne nécessite aucune énergie. Sa conception unique permet la surveillance des insectes nuisibles et utiles, fournissant ainsi un aperçu complet de la population dans n'importe quelle zone agricole. "En évaluant les ravageurs cibles au bon moment, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour lutter à la fois contre les ravageurs et les maladies", explique Kapil. ...>>

Nouvelles aléatoires de l'Archive

Paire particule-antiparticule sous vide 18.02.2022

Pour la première fois dans l'histoire, des scientifiques de l'Université de Manchester ont fait des observations expérimentales directes de ce que l'on appelle l'effet Schwinger, un effet subtil qui ne peut se produire que dans la région des événements cosmiques à haute énergie tels que les explosions de supernova, les collisions d'étoiles à neutrons et les trous noirs. En appliquant des courants électriques à très haut potentiel à des dispositifs de graphène spécialement conçus, les scientifiques ont pu créer des paires particule-antiparticule à partir de rien, à partir d'un vide profond.

Selon les théories existantes, le vide est un espace complètement vide, dans lequel il n'y a pas de matière ni même de particules élémentaires. Cependant, il y a 70 ans, le lauréat du prix Nobel Julian Schwinger a prédit que les champs électriques et magnétiques les plus puissants pourraient briser la base du vide (continuum espace-temps), conduisant à l'apparition spontanée de paires particule-antiparticule, les paires dites de Schwinger.

Un tel effet nécessite la participation de forces à des échelles véritablement cosmologiques - des champs magnétiques comparables en force aux champs des magnétars, ou des potentiels électriques résultant de collisions d'objets spatiaux compacts à haute énergie. L'étude de tels processus et phénomènes est l'une des principales directions de la physique moderne, et pour la mise en œuvre de telles études, la construction de nouvelles installations de collisionneurs à haute énergie est déjà prévue.

Cependant, une équipe de recherche de Manchester, dirigée par un autre lauréat du prix Nobel, le professeur Sir Andrew Game, a utilisé le graphène pour obtenir la production de paires positron-électron en utilisant l'effet Schwinger.

Les scientifiques ont fabriqué un certain nombre de dispositifs à partir de graphène, tels que des jonctions étroites et des super-réseaux, avec lesquels les champs électriques les plus puissants ont été générés dans une configuration assez simple qui tient sur un bureau typique. Et les scientifiques ont pu observer clairement l'apparition de paires d'électrons et de trous d'électrons, qui sont une sorte d'analogue solide du positron. Dans le même temps, toutes les caractéristiques du processus de production de particules et d'antiparticules étaient pleinement cohérentes avec les prédictions théoriques existantes.

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