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Certains poissons peuvent-ils vivre sans eau ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Certains poissons peuvent-ils vivre sans eau ?

Dans le corps du poisson, tous les processus caractéristiques des animaux ont lieu et il possède tous les organes nécessaires pour cela. Les gens demandent souvent, par exemple, si les poissons ont un cœur, s'ils peuvent entendre, s'ils ont une odeur.

Les poissons ont un estomac, des intestins, un système nerveux, ils peuvent ressentir de la douleur et de l'inconfort. Ils ont un sens du toucher très aiguisé et ils sentent le goût avec toute leur peau. Ils possèdent des organes odorants et ils ont des oreilles internes.

Comme nous le savons déjà, les poissons respirent à l'aide de branchies, à travers lesquelles l'eau passe constamment. Mais il y a aussi des poissons qui peuvent passer suffisamment de temps sans eau.

Un poisson volant très intéressant. Elle nage rapidement, remuant sa queue très vigoureusement. Puis il déploie ses nageoires et saute hors de l'eau à grande vitesse. Il peut voler à des centaines de mètres au-dessus de l'eau.

Un poisson encore plus inhabituel est la perche grimpante. Il vit en Extrême-Orient. Les individus mesurent de 8 à 20 cm de long et peuvent ramper jusqu'au rivage à l'aide d'écailles mobiles qui recouvrent les branchies. Ils s'accrochent au sol avec. En poussant sa queue et ses nageoires, la perche peut "marcher" sur le sol ! De plus, on peut les trouver dans les arbres à une hauteur d'environ 1,5 m.Les branchies de ces créatures étonnantes sont si adaptées qu'elles peuvent respirer de l'air pendant un certain temps.

Le mud skipper est un poisson qui ressemble un peu à un têtard. A l'aide de ses nageoires avant, il peut sauter sur le sol et grimper aux arbres. L'une des espèces de poissons vivant en Afrique a développé des poumons pour pouvoir vivre sans eau. Pendant la période sèche, ils s'enfouissent dans le limon, se transformant en cocon, et peuvent passer tout l'été sans eau.

Auteur : Likum A.

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Qu'est-ce qu'un sextant ?

En parcourant la terre, vous ne vous perdrez pas si vous savez où mène la route que vous suivez. Oui, et en voyageant par bateau, si vous pouvez voir la côte, vous pouvez facilement déterminer votre emplacement, en reconnaissant les collines, les rivières, les montagnes, les forêts, les plages, etc. Dans les temps anciens, les marins préféraient rester à environ trois ou quatre kilomètres du rivage, afin de pouvoir toujours voir la terre. Les personnes qui s'aventuraient en haute mer couraient de grands risques car elles ne disposaient pas d'un moyen fiable de déterminer leur emplacement. Plus tard, une telle méthode a été trouvée et les marins ont pu déterminer où ils se trouvaient, en apprenant la latitude et la longitude de cet endroit.

La latitude vous indique à quelle distance au nord ou au sud de l'équateur se trouve un lieu.

La longitude indique la distance à l'est ou à l'ouest d'une ligne imaginaire passant par Greenwich. Ces lectures sont mesurées en degrés. Pour déterminer la latitude et la longitude en mer, le navigateur regarde les positions des étoiles et du Soleil. Pendant la journée, il apprend la latitude en déterminant à quelle hauteur le Soleil se lève à midi. La nuit, il le fait en déterminant la hauteur des luminaires nocturnes. La longitude est déterminée en comparant l'heure à bord avec l'heure à Greenwich, en Angleterre. Si l'heure sur le bateau est plus tôt, cela signifie que vous êtes à l'ouest de Greenwich ; si plus tard, cela signifie que vous êtes à l'est. Chaque heure de décalage horaire équivaut à quinze degrés ouest ou est.

Un sextant est un instrument utilisé par un navigateur pour déterminer la position du soleil, de la lune, des planètes et de certaines étoiles. Le sextant a la forme d'une part de tarte ronde, avec une échelle graduée sur sa partie arrondie. Une extrémité du pointeur est attachée au sommet du sextant, tout comme un miroir mobile. L'autre extrémité pointe vers l'échelle. Un télescope et un miroir en verre devant lui sont également attachés au sextant. Le navigateur regarde l'horizon à travers un télescope et ce miroir et déplace le miroir jusqu'à ce que le reflet de l'étoile observée le frappe, comme s'il touchait l'horizon. L'extrémité libre de la flèche indiquera sur l'échelle la hauteur du luminaire observé.

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Images fantômes de molécules 19.12.2020

Des ingénieurs et des scientifiques du Brookhaven National Laboratory ont conçu et construit un nouveau microscope à rayons X qui tire parti des caractéristiques étranges du monde mystérieux de la physique quantique. Grâce à cela, le nouveau microscope permet d'obtenir des "images fantômes" de biomolécules dans la plus haute résolution, en les exposant à une dose plus faible de rayonnement nocif.

Les microscopes à rayons X sont des outils très utiles lorsqu'il s'agit de prendre des images haute résolution de diverses molécules, matériaux, etc. Cependant, un niveau suffisamment élevé de rayonnement X dur est généralement préjudiciable et mortel pour les échantillons à l'étude, si ces échantillons sont des virus, des bactéries et des cellules de tissus vivants. La réduction de la dose de rayonnement est une façon de résoudre ce problème, mais un effet secondaire indésirable de ceci est une diminution de la résolution de l'image.

Les microscopes à rayons X conventionnels utilisent un seul faisceau de photons qui traverse l'échantillon à l'étude et frappe un capteur en dessous. Dans le nouveau microscope quantique, le faisceau de rayons X est divisé en deux faisceaux et exactement la moitié de la dose de rayonnement traverse l'échantillon. Et pourtant, les deux faisceaux sont impliqués dans les mesures et dans le processus d'imagerie, liés à l'aide du phénomène "fantôme" de l'intrication quantique, qui à un moment donné a étonné même Albert Einstein.

L'intrication quantique consiste à créer une connexion quantique entre deux particules. Dans le même temps, la force invisible de cette liaison est si forte qu'un changement d'état de l'une des particules entraînera instantanément un changement similaire de l'état de la seconde particule liée, malgré la distance qui les sépare, qui peut être arbitrairement grand. Cet effet implique que l'information quantique peut être transmise à plusieurs fois la vitesse de la lumière, et c'est la raison pour laquelle Einstein n'a pas pu croire et accepter le phénomène d'intrication quantique pendant longtemps.

Dans le séparateur de faisceau, des paires de photons intriqués sont produites simultanément. L'un des faisceaux, comme d'habitude, traverse l'échantillon et délivre des informations au premier capteur. Mais l'intrication quantique fait que les photons du deuxième faisceau changent également d'état sans entrer en contact avec l'échantillon, de sorte que le deuxième faisceau devient également porteur d'informations supplémentaires sur l'échantillon, qui sont extraites à l'aide du deuxième capteur.

Le processus d'une telle prise de vue est appelé "prise de vue fantôme" et jusqu'à récemment, il n'était réalisé qu'à l'aide de photons de lumière visible. Certaines solutions techniques et scientifiques ont permis d'adapter cette méthode aux rayons X, et maintenant grâce à un nouveau microscope, il est possible de photographier des échantillons biologiques de dimensions inférieures à 10 nanomètres sans détruire leur structure fragile.

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