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Une abeille meurt-elle en mordant ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Une abeille meurt-elle en mordant ?

Beaucoup de gens considèrent l'abeille comme leur ennemie, du moins lorsqu'ils se retrouvent face à face avec elle. La première chose à laquelle vous pensez quand vous la voyez est - "Oh! Oh! Elle veut me mordre!"

Mais ce que nous oublions, c'est qu'il existe mille sortes d'abeilles différentes, et que beaucoup d'entre elles ne piquent pas du tout. Mais une chose s'applique à tous - c'est qu'ils profitent tous à une personne. La raison en est que toutes les abeilles pollinisent les plantes pendant la floraison, ce qui augmente le rendement. Plus de 50 cultures dépendent de la pollinisation par les abeilles !

Comme tous les insectes, l'abeille a six pattes. Son corps est divisé en trois parties principales : tête, thoracique ou médiane, section et abdomen. Sur la tête se trouvent une paire d'antennes, deux grands yeux connectés, trois mâchoires séparées et une langue.

Attachés à la poitrine sont trois paires de pattes et deux paires d'ailes. Chez toutes les espèces d'abeilles, ce sont les pattes qui participent à la pollinisation. Certains individus ont des paniers spéciaux sur leurs pattes pour recueillir le pollen.

La plupart des femelles ont un dard qui peut être éjecté de l'extrémité de l'abdomen. Les piqûres d'abeilles sont, bien sûr, de peu de plaisir, mais elles sont rarement graves. Peut-être croyons-nous que les abeilles meurent après une morsure, car nous essayons ainsi de compenser les émotions négatives. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas !

De nombreuses espèces d'abeilles peuvent utiliser leur dard plusieurs fois. Le dard de l'abeille ouvrière pique, donc quand elle mord, elle se coince dans la peau.

Auteur : Likum A.

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Comment l'effet Pauli a-t-il empêché Pauli d'être joué ?

Les scientifiques appellent l'effet Pauli un échec dans le fonctionnement des instruments et un déroulement imprévu d'expériences lorsque de célèbres physiciens théoriciens apparaissent - par exemple, le lauréat du prix Nobel Wolfgang Pauli. Une fois, ils ont décidé de le jouer en connectant l'horloge murale dans le hall où il était censé donner une conférence à la porte d'entrée à l'aide d'un relais afin que lorsque la porte s'ouvrait, l'horloge s'arrêtait. Cependant, cela ne s'est pas produit - lorsque Pauli est entré, le relais a soudainement échoué.

 Testez vos connaissances! Le saviez-vous...

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Les chiens de race pure ne tombent pas malades plus souvent que les chiens de race pure 03.05.2024

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Des phonons topologiques découverts dans le graphène 02.10.2023

Des scientifiques chinois ont fait une découverte importante en découvrant des phonons topologiques dans le graphène. Pour étudier les spectres de phonons dans toute la zone bidimensionnelle de Brillouin, ils ont utilisé la microscopie électronique à haute résolution, analysant les pertes d'énergie électronique caractéristiques.

Les phonons jouent un rôle important dans les propriétés des matériaux cristallins, notamment leurs caractéristiques thermiques et mécaniques, ainsi que leurs propriétés électroniques. Les phonons topologiques qui apparaissent lorsque des branches de phonons avec des paramètres différents se croisent sont particulièrement intéressantes. Cependant, l’étude de telles conditions est un domaine de recherche relativement nouveau.

Jusqu'à récemment, les phonons topologiques n'étaient pas détectés dans les matériaux bidimensionnels tels que le graphène en raison de la nécessité d'une très haute résolution, allant de 0,1 à 10 milliélectronvolts. Cette résolution a été difficile à atteindre avec les méthodes traditionnelles telles que la diffraction des rayons X ou des neutrons, ce qui rend difficile l'étude expérimentale des états topologiques des phonons.

Des scientifiques chinois du Laboratoire national de physique de la matière condensée de Pékin et d'autres instituts ont utilisé la microscopie électronique à haute résolution pour sonder les structures de phonons dans le graphène. Cela leur a permis d’obtenir des spectres de phonons à haute résolution sur toute la zone bidimensionnelle de Brillouin et d’identifier plusieurs phonons topologiques.

Les scientifiques notent que dans les cristaux périodiques, tels que le réseau hexagonal du graphène, les caractéristiques topologiques sont déterminées par les symétries du réseau cristallin. Ces symétries déterminent les structures topologiques possibles des phonons, telles que les phonons de Dirac et les phonons de nœuds en anneau. Des simulations informatiques ont prédit la présence de deux types de phonons de nœuds en anneau et de quatre types de phonons de Dirac dans le graphène.

Les scientifiques ont mené une étude expérimentale sur un échantillon de graphène monocouche à l'aide d'un système de lentilles, d'un monochromateur électronique et d'un analyseur d'électrons. Leurs résultats expérimentaux correspondaient aux prédictions de la simulation informatique et ils ont pu déterminer la structure tridimensionnelle des états topologiques des phonons dans l’espace de quantité de mouvement et d’énergie.

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