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Comment les fruits et légumes ont-ils obtenu leur nom ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Comment les fruits et légumes ont-ils obtenu leur nom ?

Le nom de tous les objets que nous rencontrons a sa propre origine. Parfois, nous sommes surpris d'apprendre d'où vient ce nom. Prenez, par exemple, le mot "gooseberry" en anglais, qui peut être littéralement traduit par "gooseberry", bien qu'il n'ait rien à voir avec les oies ! À l'époque saxonne, la première partie du mot correspondait au mot rugueux, ce qui expliquait que ces baies poussent sur un buisson épineux et rugueux.

Le mot "framboise" également en anglais vient du verbe allemand "rassembler" ou "réunis", puisque les petites particules sont réunies dans cette délicieuse baie. Le nom anglais de la fraise vient de ses pousses, largement ramifiées dans des directions différentes de la plante, qui constituaient la première partie du mot « courir, s'efforcer ».

La myrtille tire son nom de sa couleur en russe, et en anglais son nom vient de la similitude de la tige et de la baie suspendue dessus avec une grue. Les noms des groseilles et des cerises tirent leur nom des noms des villes où ils ont été cultivés pour la première fois. Les raisins ont quelque chose en commun avec le vin en russe, mais en anglais, italien, danois et français, ils ont une origine différente, signifiant "récolté dans un pinceau". Le nom anglais de la prune hongroise comporte deux parties, la première est associée à Lord Gage, qui l'a apportée en Angleterre, la seconde avec sa couleur verdâtre lorsqu'elle n'est pas mûre. L'abricot vient d'un nom latin similaire signifiant "maturation précoce". Les "tomates" sont nommées dans l'ouest de l'Inde.

Le nom anglais de l'ananas vient de sa ressemblance avec une pomme de pin. Le nom étrange "grenade" pour un fruit exotique du sud vient du mot grec "grenade" - "ayant beaucoup de graines". Et en anglais, il a aussi la première partie, indiquant qu'il s'agit d'un fruit. "Chestnut" est en accord avec le nom de la ville d'où il vient. Le nom de la noix en Grande-Bretagne est d'origine saxonne, désignant une noix étrangère, car elle est apparue à l'origine en Perse. Le mot arabe pour "potager espagnol" a donné son nom aux épinards.

Auteur : Likum A.

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Le soleil brille-t-il toujours de la même manière ?

Le soleil est une étoile, c'est-à-dire qu'il brille de sa propre lumière. Bien sûr, cela demande beaucoup d'énergie. D'où vient le soleil ?

Les scientifiques pensent que sa source est constituée d'atomes d'hydrogène, qui se trouvent en grand nombre dans la région centrale et la plus chaude du Soleil. Là, ils s'unissent et se transforment en atomes d'hélium à la suite de réactions thermonucléaires. Dans ce cas, une énorme énergie est libérée qui, après avoir atteint la surface du Soleil, est rayonnée dans l'espace sous forme de lumière. Par conséquent, jusqu'à ce que l'approvisionnement en hydrogène soit épuisé, le Soleil nous donnera sa lumière. Cette lumière nous paraît toujours également brillante. Cependant, est-ce vrai ?

La réponse à cette question est liée aux caractéristiques structurelles du Soleil. Tout d'abord, il convient de rappeler que, contrairement à la Terre, ce n'est pas un corps solide. Bien qu'il tourne autour de son axe, ses différentes parties tournent à des vitesses différentes. Un point sur l'équateur fait une révolution complète en 29 jours, et près du pôle - en 34.

La couche externe du Soleil, appelée couronne, est constituée de gaz légers raréfiés. Sa partie externe a une couleur blanche et une structure rayonnante. Ces rayons s'étendent sur des millions de kilomètres et provoquent des changements, certes minimes, mais toujours perceptibles, de la luminosité du Soleil.

Sous la couronne se trouve une autre couche de l'atmosphère solaire, la chromosphère, qui mesure environ 15 000 km d'épaisseur et se compose principalement d'hydrogène et d'hélium. De temps en temps, des proéminences y naissent, pénétrant dans la couronne solaire - d'énormes flux de matière soudainement refroidie, souvent sous la forme d'arches géantes de 1 500 000 km de haut. Ils affectent également la luminosité du soleil.

 Testez vos connaissances! Le saviez-vous...

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Terrain de football dans un gramme de substance 09.10.2018

Des chimistes de Dresde ont créé un matériau avec une porosité record - un gramme d'une telle substance a une surface supérieure à la surface d'un terrain de football entier, et cela, pendant une minute, représente plus de 7 000 mètres carrés.

La substance a été nommée DUT-60. Il possède la plus grande surface interne de tous les matériaux solides connus à ce jour : 7 800 mètres carrés par gramme de substance. Cette substance ultraporeuse appartient à la classe des structures de charpente métallo-organiques. La structure de ces matériaux est constituée d'ions métalliques ou de leurs petits amas, qui sont interconnectés par de longues molécules organiques. Il s'avère quelque chose comme des cellules de boules de pâte à modeler, attachées ensemble avec de fines aiguilles à tricoter.

Le problème de la création de tels matériaux est que lorsque vous essayez de créer une structure de plus en plus ajourée, à un moment donné, cette structure "s'effondre" - elle perd sa structure interne, puis sa surface interne. Une telle structure ultraporeuse peut être stabilisée en la plaçant dans un liquide. Mais le sécher, en conservant sa forme d'origine, ne fonctionne généralement pas. Ici, vous pouvez faire une analogie avec une algue : si vous la sortez de l'eau, elle se colle immédiatement et se transforme en une masse verte collante, pas du tout comme la belle plante qui flottait dans l'eau.

Pour résoudre ce problème, les chimistes allemands ont d'abord calculé la structure proposée du DUT-60 sur un ordinateur, prouvant sa possibilité théorique. Et seulement cinq ans plus tard, ils ont réussi à le reproduire, comme on dit, en direct.

La complexité et la pénibilité de la synthèse rendent ce matériau extrêmement coûteux, et les quantités dans lesquelles il a été obtenu sont très, très petites - des dizaines de milligrammes. Cependant, la première place est la première place, et ça vaut le coup. De plus, ce n'est pas seulement un record pour un record, mais aussi la perspective de créer des matériaux utiles.

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