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Qu'est-ce qui cause la surdité ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Qu'est-ce qui cause la surdité?

Il ne faut jamais se moquer des personnes sourdes ou malentendantes. Après tout, ils endurent l'une des souffrances les plus terribles qui ne puisse tomber que sur le sort d'une personne. Il est difficile d'imaginer à quel point la beauté et l'émerveillement passent devant eux.

Sourd et malentendant, ce n'est pas la même chose. Le premier fait référence à l'absence totale ou quasi totale d'audition. Il arrive que des personnes naissent avec ce défaut, mais cela peut aussi être le résultat d'un accident ou d'une maladie. La seconde est progressivement, au cours de la vie, la capacité perdue de bien entendre.

La surdité ne peut être évitée en raison des malformations congénitales inhérentes à cette maladie. Mais ce qui conduit à une perte auditive peut être évité. Le plus souvent, ce sont diverses maladies infectieuses qui affectent une partie de l'appareil auditif dans l'enfance, comme le rhume, l'amygdalite, la rougeole, la scarlatine, les oreillons, la méningite.

Moins courante est une autre cause de perte auditive - la croissance des os dans l'oreille, qui interfère avec la propagation des ondes sonores.

Parfois, la cause est le son lui-même ! De fortes explosions, de fortes vibrations, le bruit des machines industrielles. C'est le troisième facteur principal qui affecte négativement notre santé.

Que se passe-t-il dans de tels cas ? Les ondes sonores fortes affectent notre aide auditive de telle manière qu'elle ne perçoit plus les tonalités plus élevées. Après l'âge de cinquante ans, des changements peuvent affecter le nerf auditif, entraînant une perte auditive partielle.

Auteur : Likum A.

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Combien de temps vit un arbre ?

Parmi les arbres de nos forêts, le chêne vit jusqu'à 800 ans, l'épicéa, le pin, le mélèze et le sapin - jusqu'à 600 ans, l'orme, le frêne - jusqu'à 400 et l'if - jusqu'à 300. L'arbre à vie la plus courte est le bouleau ( seulement environ 100 ans), suivi de l'érable - jusqu'à 150 ans.

 Testez vos connaissances! Le saviez-vous...

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L’attractivité des hommes attentionnés 14.04.2024

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Impression 3D de petits détails 29.12.2022

Des ingénieurs du California Institute of Technology (Caltech) ont développé une nouvelle méthode d'impression 40D avec des métaux purs ou des alliages, qui permet d'obtenir une résolution de 3 microns, qui dans certains cas dépasse les capacités d'autres technologies similaires d'un ordre de grandeur . Le processus, qui est en quelque sorte une symbiose entre la chimie et l'impression XNUMXD, permettra de fabriquer des pièces pour de minuscules dispositifs MEMS (systèmes mécaniques microélectroniques) largement utilisés dans l'espace, les transports, les équipements biomédicaux et bien d'autres choses.

Le processus d'impression 3D traditionnel consiste à déposer le matériau couche par couche. Ceci, à son tour, permet la création de formes qui ne peuvent pas être obtenues par les méthodes d'usinage traditionnelles. Les procédés industriels d'impression 3D métal utilisent un laser pour faire fondre la poudre métallique à un point précis, et la meilleure de ces méthodes peut désormais atteindre des résolutions de 100 microns.

Le problème ici est que certains des métaux, le cuivre et l'argent, par exemple, ont une conductivité thermique si élevée que même avec un faisceau laser bien focalisé, la chaleur se propage et fait fondre la poudre métallique autour d'un point donné, ce qui réduit la résolution de le processus d'impression.

Dans le nouveau procédé d'impression, au lieu de métaux purs sous forme de poudre, le procédé est réalisé dans un volume rempli d'un hydrogel spécial. Ce matériau est une base de chaînes polymères flexibles, dont les interstices sont remplis d'eau. Seulement dans ce cas, cette eau contient encore une forte concentration de sels métalliques, à partir desquels l'objet imprimé final sera constitué.

De plus, tout se passe comme avec la méthode habituelle d'impression laser avec du plastique. La lumière des lasers ultraviolets focalisée en un point donné provoque une polymérisation, les molécules de polymère à ce point se lient les unes aux autres et deviennent rigides. Et ainsi, en traitant séquentiellement l'hydrogel couche par couche avec un laser, la structure du futur objet est formée.

Après cela, le matériau traité au laser est soumis à un traitement thermique à des températures de 700 à 1100 degrés, selon le matériau d'impression. La température est choisie de manière à ce qu'elle soit légèrement inférieure au point de fusion du métal ou de l'alliage utilisé, tandis que l'hydrogel commence à brûler et qu'aux endroits de sa polymérisation, des fils se forment à partir de particules métalliques qui fusionnent les unes avec les autres. De plus, le processus de combustion de l'hydrogel est mis en œuvre de manière à ce que le métal des zones non polymérisées se dépose sur les chaînes métalliques déjà formées, les renforçant et les compactant ainsi.

En utilisant cette méthode, les chercheurs californiens ont imprimé divers objets à partir de cuivre pur, de nickel, d'argent et de plusieurs types d'alliages comme démonstration de la nouvelle technologie. Et maintenant, un département spécial du California Institute of Technology a déjà enregistré une société appelée 3D Architech, qui brevetera, améliorera encore, commercialisera et concédera sous licence une nouvelle technologie d'impression XNUMXD.

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