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Pourquoi les flocons de neige sont-ils hexagonaux ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Pourquoi les flocons de neige sont-ils hexagonaux ?

Le flocon de neige est l'une des plus belles créations de la nature. Nous aurions à travailler dur pour créer une forme comparable en beauté à la forme d'un flocon de neige. Quand il neige, des millions de flocons de neige tombent sur le sol, et il n'y en a pas deux pareils.

La neige, comme vous le savez déjà, n'est que de l'eau gelée. Pourquoi alors la neige est-elle blanche si c'est de l'eau gelée ? Il doit être incolore. La neige est blanche parce que les plans du flocon de neige, qui sont des cristaux de glace, réfléchissent la lumière, c'est pourquoi la neige apparaît blanche.

Lorsque l'eau gèle, des cristaux se forment. Cela signifie que les molécules s'alignent dans un ordre spécial, formant une forme géométrique, que nous appelons un "cristal".

Il se trouve que la molécule d'eau se compose de trois particules - deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Par conséquent, lors de la cristallisation, il peut former une figure tridimensionnelle ou hexagonale.

L'eau qui se transforme en neige est une forme de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Lors de la congélation, les cristaux d'eau sont si petits qu'ils ne sont pas visibles. Lorsque la neige se forme, ces cristaux sont déplacés de haut en bas par les courants d'air dans l'atmosphère.

Lors de tels déplacements, ils se regroupent autour des plus petites particules de poussière ou de gouttelettes d'eau. Un tel groupe de cristaux devient de plus en plus nombreux, plusieurs centaines de tels cristaux peuvent se rassembler autour d'un tel noyau.

Ce groupe devient grand, lourd et tombe au sol. Nous l'appelons "flocon de neige". Certains flocons de neige atteignent trois centimètres de diamètre. La taille des flocons de neige dépend de la température. Plus la température est basse, plus les flocons de neige sont petits.

Savez-vous que dans certaines parties de la planète il est tombé de la neige colorée : bleue, verte, rouge et même noire ? Cela est dû à la présence dans l'air où se forment les flocons de neige, d'un certain champignon ou de poussière.

Auteur : Likum A.

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Depuis 1958, l'observatoire de Manua Loa à Hawaï surveille en permanence les niveaux de dioxyde de carbone. Et les résultats des observations ne sont pas des plus encourageants : sur les cinquante dernières années, la teneur en CO2 a augmenté de près d'un tiers. L'une des principales sources de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est devenue l'activité industrielle humaine, principalement la combustion et le traitement des ressources naturelles : pétrole, gaz et charbon. Bien que certains efforts soient faits au niveau international (protocole de Kyoto) pour limiter les émissions de dioxyde de carbone, il est presque impossible de résoudre ce problème sans l'utilisation de nouvelles technologies.

Afin de réduire les émissions de dioxyde de carbone dans une installation industrielle, deux problèmes doivent être résolus : comment séparer le CO2 du reste des gaz émis et qu'en faire ensuite. Il existe plusieurs solutions au deuxième problème : le dioxyde de carbone est utilisé pour produire des engrais minéraux, il est pompé dans la croûte terrestre à la place du pétrole ou il est dissous dans les océans du monde. Cependant, il doit d'abord être obtenu sous sa forme pure.

Jusqu'à présent, l'industrie utilise un procédé pour cela, dans lequel le gaz source est passé à travers une solution contenant des dérivés d'ammoniac. Mais cette technologie utilise des substances dangereuses et agressives et nécessite des investissements importants. Des chercheurs de l'Université Cornell ont trouvé une solution intéressante à ce problème.

Le résultat de plus de cinq ans de travail est une substance capable de capter efficacement le dioxyde de carbone, facile à utiliser et sans danger pour l'environnement. Cette substance est une poudre constituée de petites particules sur lesquelles sont fixées des molécules spéciales. Les particules sont une structure poreuse d'oxyde de silicium. En surface et à l'intérieur des pores, de longues chaînes polymères de molécules de polyamine sont fixées, capables de capter et de retenir le dioxyde de carbone. En fait, il s'est avéré créer une éponge moléculaire capable d'absorber activement le dioxyde de carbone.

L'intérêt de l'invention est que de telles éponges non seulement absorbent efficacement le CO2, mais aussi ne perdent pas leurs performances pendant longtemps. C'est la combinaison de la facilité d'utilisation, de la durabilité et de l'efficacité qui leur donne le droit de remplacer la technologie existante. Les chercheurs prévoient de tester leur propre conception à la centrale thermique de l'université, ce qui contribuera à susciter l'intérêt pour l'invention.

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