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Qu'est-ce qui détermine la météo ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Qu'est-ce qui détermine la météo ?

Essayons d'abord de définir ce qu'est le temps. Malgré le fait que chaque personne utilise ce mot tout le temps, pour beaucoup, une telle question causera des difficultés. Le temps est l'état de l'atmosphère dans une région particulière de la Terre. Il peut faire froid ou chaud, sec ou pluvieux, venteux ou calme. Toute combinaison de quantités variables d'humidité, de chaleur et de mouvement dans l'atmosphère est le temps. Et il change constamment d'heure en heure, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année.

Les changements diurnes sont causés par divers processus dans l'atmosphère. Les changements saisonniers (de l'hiver au printemps, du printemps à l'été, etc.) se produisent en raison de la rotation de la Terre autour du Soleil. Les causes des changements climatiques au fil des ans n'ont pas été entièrement établies, bien que récemment l'une d'entre elles, et jouant également un rôle très important, soit l'activité de production humaine.

La circonstance la plus importante qui détermine le temps est le réchauffement ou le refroidissement de l'air. La différence de degré de chauffage à différents points de l'atmosphère entraîne l'apparition de vents et affecte la quantité d'humidité évaporée de la surface de la terre. L'humidité - la quantité d'eau dans l'air - ainsi que la température ont un impact significatif sur le temps. Il détermine dans une large mesure la probabilité d'accumulation de nuages ​​et de précipitations.

Les météorologues - les personnes qui étudient le temps - prédisent ce qu'il en sera en examinant les fronts météorologiques existants. Le front est la limite entre les masses d'air chaud et froid ou, par exemple, entre les accumulations de nuages ​​et le ciel clair. En règle générale, les changements météorologiques, y compris des phénomènes désagréables tels que les orages, les chutes de neige et autres, sont associés aux mouvements de ces fronts.

Auteur : Likum A.

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Il y a combien de temps la Grande Muraille de Chine a-t-elle été construite et quelle était sa taille ?

En 214 avant JC, le premier empereur chinois Qin Shi Huang a ordonné de relier les remblais de terre déjà existants aux frontières nord-ouest du pays avec un mur d'argile solide - pour se protéger contre les attaques des peuples nomades.

C'est ainsi qu'est née la Grande Muraille de Chine. Par la suite, il a été complété et réparé à plusieurs reprises.

La longueur totale de ce monument exceptionnel de l'Antiquité atteignait 7200 kilomètres, la hauteur était de 6,6 mètres (jusqu'à 10 mètres dans certaines régions), la largeur de la partie inférieure était d'environ 6,5 mètres, la partie supérieure était d'environ 5,5 mètres. Tout au long de la Grande Muraille de Chine, des casemates de protection et des tours de guet ont été construites, et des forteresses ont été construites aux principaux cols de montagne.

Une grande partie de la Grande Muraille de Chine a survécu à ce jour.

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L’attractivité des hommes attentionnés 14.04.2024

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Paire particule-antiparticule sous vide 18.02.2022

Pour la première fois dans l'histoire, des scientifiques de l'Université de Manchester ont fait des observations expérimentales directes de ce que l'on appelle l'effet Schwinger, un effet subtil qui ne peut se produire que dans la région des événements cosmiques à haute énergie tels que les explosions de supernova, les collisions d'étoiles à neutrons et les trous noirs. En appliquant des courants électriques à très haut potentiel à des dispositifs de graphène spécialement conçus, les scientifiques ont pu créer des paires particule-antiparticule à partir de rien, à partir d'un vide profond.

Selon les théories existantes, le vide est un espace complètement vide, dans lequel il n'y a pas de matière ni même de particules élémentaires. Cependant, il y a 70 ans, le lauréat du prix Nobel Julian Schwinger a prédit que les champs électriques et magnétiques les plus puissants pourraient briser la base du vide (continuum espace-temps), conduisant à l'apparition spontanée de paires particule-antiparticule, les paires dites de Schwinger.

Un tel effet nécessite la participation de forces à des échelles véritablement cosmologiques - des champs magnétiques comparables en force aux champs des magnétars, ou des potentiels électriques résultant de collisions d'objets spatiaux compacts à haute énergie. L'étude de tels processus et phénomènes est l'une des principales directions de la physique moderne, et pour la mise en œuvre de telles études, la construction de nouvelles installations de collisionneurs à haute énergie est déjà prévue.

Cependant, une équipe de recherche de Manchester, dirigée par un autre lauréat du prix Nobel, le professeur Sir Andrew Game, a utilisé le graphène pour obtenir la production de paires positron-électron en utilisant l'effet Schwinger.

Les scientifiques ont fabriqué un certain nombre de dispositifs à partir de graphène, tels que des jonctions étroites et des super-réseaux, avec lesquels les champs électriques les plus puissants ont été générés dans une configuration assez simple qui tient sur un bureau typique. Et les scientifiques ont pu observer clairement l'apparition de paires d'électrons et de trous d'électrons, qui sont une sorte d'analogue solide du positron. Dans le même temps, toutes les caractéristiques du processus de production de particules et d'antiparticules étaient pleinement cohérentes avec les prédictions théoriques existantes.

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