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Comment voyage la lumière ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Comment voyage la lumière ?

La lumière est l’un des plus grands mystères du monde dans lequel nous vivons. Les scientifiques l’étudient spécialement depuis des centaines d’années, mais ils ne savent toujours pas exactement de quoi il s’agit. La seule chose que l’on puisse faire est de décrire la lumière en termes de son comportement. Nous savons que la lumière est l'une des formes d'existence énergétique. Tout comme c'est le cas pour certaines autres formes d'énergie (chaleur, ondes radio, rayons X), sa vitesse, sa fréquence et sa longueur d'onde peuvent être mesurées. À bien d’autres égards, il se comporte de la même manière que ces formes d’énergie. Nous connaissons la vitesse de la lumière, elle est d'environ 300 000 kilomètres par seconde.

Ainsi, en un an, les rayons lumineux (dans le vide) parcourent environ 9 461 000 000 000 kilomètres. Les astronomes appellent cette distance une année-lumière, et c'est la principale unité de mesure pour les vastes étendues de l'espace. De nombreuses théories ont été créées pour tenter d'expliquer ce qu'est la lumière et comment elle existe.

Au XNUMXème siècle, le célèbre scientifique anglais Isaac Newton a suggéré que la lumière se compose de petites particules - des "corpuscules", quelque chose comme de minuscules balles sortant de la source lumineuse, comme du museau d'un automate. Cependant, sa théorie "corpusculaire" de la lumière était incapable d'expliquer certaines des caractéristiques de son comportement.

À peu près à la même époque, un autre scientifique - Christian Huygens - a développé la théorie ondulatoire de la lumière. Son idée était qu'un corps réfléchissant qui émet de la lumière crée des vibrations ou des ondes autour de lui, semblables à des cercles d'ondes qui divergent sur la surface calme d'un étang si une pierre y tombe.

Les disputes entre les partisans de ces deux théories n'ont pas cessé pendant deux siècles.

Au fur et à mesure que certaines caractéristiques de la lumière devenaient connues, l'idée de la nature corpusculaire de la lumière semblait commencer à s'éteindre. Cependant, le développement de la science s'est poursuivi et, à la fin, les scientifiques sont arrivés à la conclusion que la nature de la lumière ne peut être expliquée qu'en combinant les deux théories. Des études expérimentales ont montré que chacune d'elles peut être valide.

Le début de la théorie unifiée a été posé par le physicien français Louis de Broglie, qui a introduit le concept de particule d'onde. Ainsi, il n'y a tout simplement pas de réponse exacte et sans ambiguïté à la question de savoir ce qu'est la lumière.

Auteur : Likum A.

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Quand l'homme a-t-il utilisé l'électricité pour la première fois ?

Bien sûr, aujourd'hui, il nous est difficile d'imaginer la vie sans électricité. Mais les gens n'ont pu utiliser l'électricité que depuis 1800. En 1800, Alessandro Volta a inventé la première batterie et a ainsi donné au monde la première source de courant constant fiable. Il est vite devenu connu que le courant électrique peut être utilisé pour générer de la chaleur, de la lumière, soutenir des réactions chimiques et créer des effets magnétiques.

La découverte par Volta du flux constant d'électricité a été un grand pas en avant. Divers types de machines ont été développés, mais ils n'étaient qu'un autre élan dans le développement de l'électricité. La découverte de Volta a conduit à de nombreux développements basés sur l'utilisation de l'électricité. Sir Humphry Davy a découvert que les courants électriques décomposent les solutions de certaines substances dans l'eau en leurs parties constituantes. Ces expériences ont donné naissance à des procédés qui ont conduit à la production d'aluminium bon marché, de cuivre pur, de chlore, d'acides et d'engrais divers, et surtout d'aciers alliés.

Plus tard, il est devenu connu que le courant électrique provoque des phénomènes magnétiques. Une bobine de fil à travers laquelle passe un courant électrique agit comme un barreau magnétique. Cette découverte a conduit au développement de tous les types d'appareils électriques produisant une sorte de travail mécanique.

Plus tard, Michael Faraday a découvert l'induction électromagnétique. Cela a conduit à l'émergence de dynamos électriques et de transformateurs. Ainsi, nous voyons que l'homme a commencé à utiliser l'électricité à des fins pratiques relativement récemment et continue de travailler sur de nouvelles découvertes et améliorations dans ce domaine.

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Microscope infrarouge avancé 02.05.2024

Les microscopes jouent un rôle important dans la recherche scientifique, car ils permettent aux scientifiques d’explorer des structures et des processus invisibles à l’œil nu. Cependant, diverses méthodes de microscopie ont leurs limites, parmi lesquelles la limitation de la résolution lors de l’utilisation de la gamme infrarouge. Mais les dernières réalisations des chercheurs japonais de l'Université de Tokyo ouvrent de nouvelles perspectives pour l'étude du micromonde. Des scientifiques de l'Université de Tokyo ont dévoilé un nouveau microscope qui va révolutionner les capacités de la microscopie infrarouge. Cet instrument avancé vous permet de voir les structures internes des bactéries vivantes avec une clarté étonnante à l’échelle nanométrique. En général, les microscopes à infrarouge moyen sont limités par leur faible résolution, mais le dernier développement des chercheurs japonais surmonte ces limitations. Selon les scientifiques, le microscope développé permet de créer des images avec une résolution allant jusqu'à 120 nanomètres, soit 30 fois supérieure à la résolution des microscopes traditionnels. ...>>

Piège à air pour insectes 01.05.2024

L'agriculture est l'un des secteurs clés de l'économie et la lutte antiparasitaire fait partie intégrante de ce processus. Une équipe de scientifiques du Conseil indien de recherche agricole et de l'Institut central de recherche sur la pomme de terre (ICAR-CPRI), à Shimla, a mis au point une solution innovante à ce problème : un piège à air pour insectes alimenté par le vent. Cet appareil comble les lacunes des méthodes traditionnelles de lutte antiparasitaire en fournissant des données en temps réel sur la population d'insectes. Le piège est entièrement alimenté par l’énergie éolienne, ce qui en fait une solution respectueuse de l’environnement qui ne nécessite aucune énergie. Sa conception unique permet la surveillance des insectes nuisibles et utiles, fournissant ainsi un aperçu complet de la population dans n'importe quelle zone agricole. "En évaluant les ravageurs cibles au bon moment, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour lutter à la fois contre les ravageurs et les maladies", explique Kapil. ...>>

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Découverte de la plus grande bactérie du monde 06.07.2022

La plus grande bactérie du monde a été découverte dans les mangroves des Caraïbes - si grande qu'elle peut être vue à l'œil nu.

Le fin fil blanc, de la taille d'un cil humain, est "de loin la plus grande bactérie connue à ce jour", a déclaré Jean-Marie Folland, biologiste marin au Lawrence Berkeley National Laboratory et co-auteur de l'article.

Olivier Gros, co-auteur et biologiste à l'Université des Antilles françaises et de la Guyane, a découvert le premier spécimen de cette bactérie, nommée Thiomargarita magnifica, ou "perle de soufre magnifique", accrochée à des feuilles de palétuvier enfoncées dans l'archipel guadeloupéen en 2009. .

Mais il n'a pas immédiatement réalisé qu'il s'agissait d'une bactérie en raison de sa taille étonnamment grande - ces bactéries atteignent en moyenne un tiers de pouce (0,9 centimètre) de longueur. Ce n'est que plus tard que l'analyse génétique a montré que l'organisme était une seule cellule bactérienne.

"C'est une découverte étonnante", a déclaré Petra Levine, microbiologiste à l'Université de Washington à St. Louis qui n'a pas participé à l'étude. "Ne sous-estimez jamais, jamais les bactéries."

Gross a également trouvé la bactérie attachée aux coquilles d'huîtres, aux roches et aux bouteilles en verre dans le marais.

Les scientifiques n'ont pas encore réussi à la cultiver en laboratoire, mais les chercheurs affirment que la cellule a une structure inhabituelle pour les bactéries. Une différence clé : il a un grand compartiment central, ou vacuole, qui permet à certaines des fonctions de la cellule d'être effectuées dans cet environnement contrôlé plutôt que dans toute la cellule.

"L'acquisition de cette grande vacuole centrale aide définitivement la cellule à contourner les limitations physiques... quelle taille peut avoir une cellule", a déclaré Manuel Campos, biologiste au Centre national français de la recherche scientifique qui n'a pas participé à l'étude.

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