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Comment s'appelle la bière la plus chère du monde ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Comment s'appelle la bière la plus chère du monde ?

La bière la plus chère a été produite en 2000 par le brasseur français Fisher. Une bouteille d'un troisième litre du premier lot coûte 80 francs (près de 12 dollars).

La bière est brassée avec de l'eau glacée du Groenland vieille de 250 63 ans et s'appelle "46° N/XNUMX° W". Le nom indique les coordonnées géographiques du point d'où la glace ancienne a été prélevée.

Auteur : Kondrashov A.P.

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Pourquoi un nombre non rond a-t-il été choisi pour la distance du marathon ?

Au cours des sept premières Olympiades, la longueur du marathon n'a cessé d'évoluer de 40 à 42,75 km. La norme moderne de 42 kilomètres 195 mètres a été fixée par le parcours des Jeux de Londres en 1908. Le nombre non rond n'a même pas à voir avec la conversion d'unité : dans le système impérial, c'est 26 milles et 385 verges. Les organisateurs se sont initialement concentrés sur 26 miles du château de Windsor au stade olympique, et les mètres restants sont le chemin à travers le stade lui-même jusqu'à la loge royale.

 Testez vos connaissances! Le saviez-vous...

▪ Qu'est-ce que les beaux-arts ?

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Nouvelle méthode pour créer des batteries puissantes 08.05.2024

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Teneur en alcool de la bière chaude 07.05.2024

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Dispositif laser produisant des particules de masse négative 13.01.2018

Dans notre monde physique, si vous poussez un objet, selon la deuxième loi de Newton, il commence à s'éloigner de vous. Mais les objets de masse négative agiront contrairement à ce principe, plus vous les poussez, plus ils se déplaceront rapidement dans votre direction. Tout cela semble une chose impossible, néanmoins, un tel effet est depuis longtemps théoriquement justifié et ses manifestations ont été observées dans certaines expériences. Et récemment, des chercheurs de l'Université de Rochester ont terminé le développement d'un appareil capable de produire des particules de masse négative.

Dans des expériences menées par des scientifiques de l'Université de Washington l'année dernière, un "fluide" constitué d'un condensat de Bose-Einstein, un nuage d'atomes de rubidium refroidi à une température ultra-basse par la lumière laser, a montré une masse négative. Dans le dispositif créé par les chercheurs de Rochester, l'effet de masse négatif est présenté par des quasi-particules produites en fusionnant des photons de lumière laser avec des excitons produits dans un matériau semi-conducteur.

La conception du nouvel appareil est à bien des égards similaire à celle d'un laser conventionnel. La lumière est dirigée dans l'espace entre une paire de miroirs parallèles. L'espace enfermé entre ces deux miroirs est appelé un piège optique, et au centre de ce piège optique a été placée une couche atomiquement mince d'un matériau semi-conducteur, la molybdénite, bisulfure de molybdène, qui interagit avec la lumière piégée à l'intérieur du piège optique. Les excitons produits dans un semi-conducteur se combinent avec des photons de lumière pour former des quasi-particules appelées polaritons, qui présentent l'effet de masse négatif.

"En forçant un exciton à abandonner une partie de son "identité" à un photon de lumière, nous obtenons des polaritons de masse négative", explique Nick Vamivakas, chercheur principal. Si le polariton "négatif" est tiré ou poussé, il commencera à aller dans la direction opposée à celle que l'intuition dit à la personne."

Les scientifiques de Rochester continuent de travailler, explorant la physique et le comportement des particules de masse négative produites par l'appareil qu'ils ont créé. Le domaine d'application pratique de cette réalisation n'a pas encore été déterminé, mais les scientifiques sont convaincus que l'utilisation de polaritons "négatifs" permettra de créer des lasers plus puissants et plus efficaces.

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