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Qu'est-ce que l'oxygène ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Qu'est-ce que l'oxygène ?

Souvent, nous devons lire quelque chose sans lequel "l'homme ne peut pas vivre". Mais ce dont une personne ne peut vraiment pas se passer, c'est sans oxygène. Sans oxygène, une personne ne peut survivre que quelques minutes.

L'oxygène est l'élément chimique le plus abondant dans l'univers. Près de la moitié de la croûte terrestre est constituée d'oxygène et dans l'air, il représente plus d'un cinquième du volume total. Une fois dans les poumons, il atteint toutes les cellules du corps à l'aide des globules rouges. Dans le corps, il brûle les aliments, produisant la chaleur nécessaire à l'activité humaine.

L'oxygène se combine très bien avec d'autres éléments. Cette réaction est appelée « oxydation ». Avec une oxydation rapide, une combustion se produit. Presque toute oxydation libère de la chaleur. Lors de la combustion, la chaleur se dégage très rapidement, la température augmente fortement et une flamme apparaît.

Ainsi, d'une part, nous avons affaire à la combustion - une oxydation rapide, à la suite de laquelle le feu apparaît, et d'autre part, à l'oxydation, qui transforme les aliments dans le corps humain et soutient le processus de maintien de la vie. Nous voyons une oxydation lente partout. Le métal rouille, la peinture sèche, l'alcool se transforme en vinaigre - tout cela est de l'oxydation.

L'air que nous respirons est un mélange d'azote et d'oxygène. Par conséquent, l'oxygène pur peut être obtenu à partir de l'air. L'air est refroidi à des températures très basses, auxquelles il devient liquide. Cette température est inférieure à moins 180 °C. Lorsque la température de l'air liquide commence à augmenter légèrement, l'air commence à bouillir. Tout d'abord, l'azote s'évapore et l'oxygène reste. De nombreuses vies ont été sauvées pour des patients aux poumons faibles lorsqu'ils ont reçu de l'oxygène pur pour respirer.

Auteur : Likum A.

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Pourquoi les escaliers des tours des châteaux médiévaux étaient-ils tournés dans le sens des aiguilles d'une montre ?

Les escaliers en colimaçon dans les tours des châteaux médiévaux ont été construits de telle manière qu'ils ont été montés dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela a été fait pour qu'en cas de siège du château, les défenseurs de la tour aient un avantage lors du combat au corps à corps, car le coup le plus puissant de la main droite ne peut être porté que de droite à gauche, qui était inaccessible aux assaillants. Cependant, si la plupart des hommes de la famille étaient gauchers, ils ont construit des châteaux avec une torsion inverse - par exemple, la forteresse des comtes de Wallenstein en Allemagne ou le château de Fernyhurst en Écosse.

 Testez vos connaissances! Le saviez-vous...

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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

Gyroscope optique utilisant un gyrophare 04.11.2018

Les gyroscopes sont des dispositifs par lesquels des véhicules sans pilote, des aéronefs et des appareils électroniques portables déterminent leur orientation dans un espace tridimensionnel.

Le premier des gyroscopes était basé sur des disques massifs tournant autour de leur axe à grande vitesse, mais si vous ouvrez n'importe quel téléphone portable moderne, vous pouvez voir que la taille des gyroscopes a été réduite à la taille d'une minuscule puce. Cela a été rendu possible grâce à l'utilisation d'un capteur microélectromécanique (MEMS), qui mesure les forces agissant sur deux objets de masse identique se déplaçant dans des directions opposées. Cependant, les gyroscopes MEMS, en raison de leur nature partiellement mécanique, présentent un certain nombre de limitations, notamment la sensibilité, de sorte que les scientifiques ont développé des versions optiques de gyroscopes qui remplissent la même fonction que les gyroscopes MEMS.

Les gyroscopes optiques, qui n'ont pas de pièces mécaniques mobiles, en raison de leur grande sensibilité, offrent une plus grande précision dans la mesure de la position dans l'espace en utilisant l'effet Sagnac, qui tire son nom du physicien français Georges Sagnac (Georges Sagnac). Cet effet est directement lié à la théorie générale de la relativité d'Albert Einstein, et pour le reproduire, un faisceau de lumière est divisé en deux faisceaux se déplaçant dans des directions opposées le long d'un guide de lumière circulaire fermé.

Le changement de position du capteur, ou plutôt sa rotation autour de l'axe de déplacement des rayons lumineux, fait passer un faisceau devant l'élément sensible avec une légère avance par rapport à l'autre. En utilisant trois fibres annulaires dont les axes coïncident avec les axes de l'espace tridimensionnel, il est possible de calculer l'orientation spatiale actuelle de l'ensemble du capteur.

Les gyroscopes optiques les plus précis qui aient été créés jusqu'à récemment avaient une taille comparable à la taille d'une balle de golf, ce qui rendait impossible leur utilisation dans des appareils électroniques portables. Mais récemment, un groupe d'ingénieurs et de scientifiques du California Institute of Technology a résolu avec succès un problème qui a longtemps été un obstacle à la miniaturisation des gyroscopes optiques. Le résultat de leur travail a été un gyroscope optique, qui est 500 fois plus petit que les gyroscopes similaires de la génération précédente, et les éléments de détection du nouvel appareil peuvent enregistrer 30 fois moins de changement de phase de la lumière que les appareils plus anciens.

La possibilité d'une telle miniaturisation cardinale du gyroscope optique est devenue possible grâce à l'utilisation d'une nouvelle technologie d'"amélioration de la sensibilité mutuelle".

Le terme « réciproque » indique que la technologie affecte les deux faisceaux lumineux pour compenser les effets néfastes du bruit thermique, les effets de diffusion de la lumière dans les guides d'ondes et d'autres interférences environnementales. Cette "augmentation mutuelle de la sensibilité" a permis d'augmenter de plusieurs fois le rapport signal sur bruit, ce qui, à son tour, a permis de réduire la taille des guides d'ondes et de réduire la taille du gyroscope optique dans son ensemble pour une taille comparable à la taille d'un grain de riz.

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