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Comment le spectre nous permet-il d'étudier l'Univers ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Comment le spectre nous permet-il d'étudier l'Univers ?

On sait que l'étude du spectre à elle seule permet à l'astronome de savoir de quoi est faite une étoile à plusieurs milliards de kilomètres et quels éléments elle contient, permet de mesurer la température d'une étoile, de calculer sa vitesse, et de déterminer si ce mouvement est dirigé vers la Terre ou loin de la Terre. Le spectre est constitué de lignes dans lesquelles la lumière blanche se décompose lorsqu'elle est réfractée, passant par exemple à travers un prisme. En plus de diverses nuances de couleurs, des centaines de lignes parallèles sont situées dans tout le spectre. Elles sont appelées "lignes Fraunhofer" du nom de leur découvreur Fraunhofer.

Chaque élément chimique à l'état gazeux ou vapeur possède sa propre combinaison de raies qui prennent place dans le spectre. Ces lignes représentent les couleurs qu'un élément chauffé pour briller absorbe de la lumière. Cela signifie qu'un scientifique peut déterminer de quoi est faite n'importe quelle substance, quelle que soit sa distance. Chaque élément a sa propre "ligne noire", ou spectre d'absorption, qui est différent du spectre de tout autre élément. En comparant simplement le spectre du matériau étudié avec les spectres d'éléments connus, un physicien peut déterminer de quoi il s'agit.

En d'autres termes, chaque élément laisse des "empreintes digitales" sous la forme d'un motif lumineux. Parce que la température provoque des changements dans la position des raies spectrales d'un élément, les astronomes peuvent en dire beaucoup sur la température des étoiles à des milliards de kilomètres. Lorsqu'une étoile se dirige vers nous, les raies du spectre se déplacent vers la partie violette du spectre. Si l'étoile s'éloigne de nous, les lignes se décalent vers la partie rouge. Selon le degré de mouvement, les scientifiques ont calculé que certaines étoiles se précipitent dans l'espace à une vitesse de 150 miles par seconde !

Auteur : Likum A.

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Les carottes peuvent-elles vous aider à voir dans le noir ?

Oui, en général, pas vraiment.

Les carottes sont une bonne source de vitamine A, dont le manque peut entraîner la cécité nocturne (ou "nocturne"), lorsque l'œil s'adapte très lentement à l'obscurité.

La coque interne de l'œil (la rétine) se compose de nombreuses cellules sensibles à la lumière - les soi-disant bâtonnets et cônes. Les cônes sont responsables des détails et de la couleur, mais ont besoin de beaucoup de lumière pour fonctionner correctement (comme une émulsion "dure"). Les bâtons, en revanche, ne distinguent pas du tout la couleur, mais ils nécessitent beaucoup moins de lumière (en tant qu'émulsion "très sensible"), et sont donc utilisés pour la vision nocturne. Les sticks contiennent une substance sensible à la lumière appelée rhodopsine, dont l'élément clé est la vitamine A.

Le moyen le plus simple de guérir la cécité nocturne est d'augmenter l'apport en vitamine A, qui est le plus souvent obtenue à partir du carotène. Le carotène se trouve dans les carottes, mais encore plus dans les abricots, les légumes à feuilles sombres (comme les épinards) et les myrtilles.

Pourtant, améliorer la vision nocturne normale et corriger ses défauts sont deux choses complètement différentes. Manger des carottes en grande quantité ne vous aidera pas à mieux voir dans le noir, le seul résultat que vous obtiendrez est que votre peau deviendra orange.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'as anglais Captain John Cunningham (1917-2002) était surnommé "Cat's Eye". Son 604 Squadron a combattu exclusivement la nuit. Le gouvernement britannique a répandu une rumeur selon laquelle il pouvait voir dans le noir parce qu'il mangeait d'énormes quantités de carottes. Il s'agissait d'une désinformation délibérée pour cacher le fait que Cat's Eye Cunningham testait en fait un nouveau radar aéroporté (et top secret).

Il est peu probable que les Allemands aient cru à cette fable et se soient immédiatement jetés sur les carottes, mais cela a contribué à convaincre toute une génération d'enfants anglais de manger un légume dont l'approvisionnement est resté stable tout au long de la guerre.

Il faut avouer que le gouvernement en a un peu abusé avec la propagande des carottes. Les carottes sont devenues "un trésor inestimable déterré de leur sol britannique natal". La recette du "flan aux carottes" de 1941 ("qui rappelle le "flan aux abricots" mais délicieuse à sa manière") n'a trompé personne. La confiture et la marmelade de carottes n'ont pas non plus pris la place qui leur revenait sur la table de la cuisine britannique.

Mais les Portugais adorent la confiture de carottes. Cela a conduit au fait qu'en 2002, l'Union européenne a transféré les carottes dans la catégorie des fruits.

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Auparavant, seuls les hadrons de deux (mésons) et trois (baryons) quarks étaient connus des scientifiques, et le pentaquark découvert se compose de deux quarks up et un down, ainsi que d'un quark "charmé" et d'un antiquark.

Selon le modèle théorique, un pentaquark peut être formé soit comme un hadron lié de cinq quarks, soit comme une particule faiblement liée d'un baryon (deux quarks up et un down) et d'un méson (un quark "charmé" et un antiquark) .

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