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Pourquoi les animaux ne peuvent-ils pas parler ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Pourquoi les animaux ne peuvent-ils pas parler ?

Il y a une bonne raison pour laquelle les animaux ne savent pas parler "humainement", c'est-à-dire exprimer des pensées à l'aide de mots. La plupart des actions intelligentes effectuées par les animaux sont le résultat de leur comportement héréditaire. Cela se produit dans des situations ordinaires et normales pour eux. Cependant, lorsqu'ils sont placés dans des conditions complètement différentes, les animaux ne savent généralement pas ce qu'ils doivent faire. Dans ce cas, si les nouvelles conditions persistent pendant au moins un certain temps, les animaux essaient d'apprendre comment s'y comporter par essais et erreurs.

Aucune des deux manières de "penser" ne peut conduire à l'émergence de la capacité de parler, puisque cette capacité signifie la capacité d'utiliser des mots comme symboles d'une idée ou d'un objet réel.

Par exemple, le mot "maison" est un symbole pour l'endroit où nous vivons avec nos proches, dormons, mangeons, etc. Les animaux, cependant, ne sont pas capables d'utiliser des symboles et d'en faire des combinaisons, comme le fait une personne, en raison à un cerveau sous-développé. Lorsque vous regardez un enfant apprendre à prononcer le mot "maman", vous constaterez à quel point il est difficile d'apprendre à parler. Au début, le bébé s'habitue à reconnaître sa mère à chaque nouvelle rencontre. Lorsque cette habitude est fixée, la mère se pointe du doigt en prononçant le mot « mère ».

Maintes et maintes fois, en entendant un ensemble de sons, l'enfant s'en souvient. Plus tard, il prend conscience du lien entre l'apparence de la mère et le mot "mère" et commence ainsi à comprendre ce que cela signifie. Ensuite, la mère montre à l'enfant comment prononcer ce mot. Il répète ses actions jusqu'à ce qu'il apprenne à prononcer le mot. Il essaie de dire "maman" jusqu'à ce que ses cordes vocales et ses muscles faciaux commencent à agir en conséquence. Enfin, le jour tant attendu arrive où la dernière étape préparatoire touche à sa fin. Et maintenant, le bébé, voyant la mère, la reconnaît, se souvient du mot, fait travailler les muscles correspondants et dit: "Maman!"

Auteur : Likum A.

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Où pouvez-vous manger un steak cuit sur un volcan actif ?

Sur l'île espagnole de Lanzarote, qui fait partie des îles Canaries, il y a un restaurant El Diablo (traduit de l'espagnol - "diable"). Les aliments sont cuits juste au-dessus de l'embouchure d'un volcan actif à des températures supérieures à 400 °C.

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Clavier Primium Sénèque 05.05.2024

Les claviers font partie intégrante de notre travail informatique quotidien. Cependant, l’un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les utilisateurs est le bruit, notamment dans le cas des modèles haut de gamme. Mais avec le nouveau clavier Seneca de Norbauer & Co, cela pourrait changer. Seneca n'est pas seulement un clavier, c'est le résultat de cinq années de travail de développement pour créer l'appareil idéal. Chaque aspect de ce clavier, des propriétés acoustiques aux caractéristiques mécaniques, a été soigneusement étudié et équilibré. L'une des principales caractéristiques du Seneca réside dans ses stabilisateurs silencieux, qui résolvent le problème de bruit commun à de nombreux claviers. De plus, le clavier prend en charge différentes largeurs de touches, ce qui le rend pratique pour tout utilisateur. Bien que Seneca ne soit pas encore disponible à l'achat, sa sortie est prévue pour la fin de l'été. Le Seneca de Norbauer & Co représente de nouvelles normes en matière de conception de clavier. Son ...>>

Inauguration du plus haut observatoire astronomique du monde 04.05.2024

L'exploration de l'espace et de ses mystères est une tâche qui attire l'attention des astronomes du monde entier. Dans l’air pur des hautes montagnes, loin de la pollution lumineuse des villes, les étoiles et les planètes dévoilent leurs secrets avec plus de clarté. Une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire de l'astronomie avec l'ouverture du plus haut observatoire astronomique du monde, l'Observatoire Atacama de l'Université de Tokyo. L'Observatoire d'Atacama, situé à 5640 XNUMX mètres d'altitude, ouvre de nouvelles opportunités aux astronomes dans l'étude de l'espace. Ce site est devenu l'emplacement le plus élevé pour un télescope au sol, offrant aux chercheurs un outil unique pour étudier les ondes infrarouges dans l'Univers. Bien que l'emplacement en haute altitude offre un ciel plus clair et moins d'interférences de l'atmosphère, la construction d'un observatoire en haute montagne présente d'énormes difficultés et défis. Cependant, malgré les difficultés, le nouvel observatoire ouvre de larges perspectives de recherche aux astronomes. ...>>

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Puce de graphène Plasmon 30.06.2013

Des physiciens du Massachusetts Institute of Technology ont créé un circuit électronique qui vous permet de contrôler les ondes plasmon en utilisant une combinaison de graphène et de matériaux ferroélectriques. Des expériences de scientifiques ont montré la possibilité fondamentale de créer des dispositifs informatiques avec des fréquences de fonctionnement très élevées et en même temps ayant un degré de miniaturisation encore plus élevé que les puces informatiques modernes.

Le principe fondamental du dispositif repose sur l'utilisation de plasmons : des pseudo-particules avec lesquelles les physiciens décrivent le comportement du plasma. Dans le cadre de ce travail, le plasma est compris non pas comme un gaz ionisé incandescent, mais comme des porteurs de charge dispersés dans le graphène, qui peut être décrit assez précisément comme une collection de particules de gaz d'électrons chargés. Dans ce gaz d'électrons, à leur tour, des oscillations se produisent qui transportent une certaine énergie. L'énergie des oscillations, en pleine conformité avec les lois de la mécanique quantique, est quantifiée et c'est le quantum de ces oscillations qui s'appelle un plasmon.

Les plasmons jouent un rôle important dans la physique du solide, car ils permettent, par exemple, de prédire et de calculer les propriétés optiques des substances. Mais un groupe de chercheurs du MIT n'était pas intéressé par cela, mais par la capacité de contrôler les plasmons, c'est-à-dire la capacité de diriger les ondes de plasmons au bon endroit. Un tel contrôle est important non seulement parce qu'il testera une fois de plus des modèles théoriques, mais aussi parce que les ondes plasmoniques peuvent avoir une fréquence beaucoup plus élevée que les oscillations électromagnétiques dans la technologie électronique utilisée aujourd'hui. Si un processeur central typique fonctionne à des fréquences allant de centaines de mégahertz à plusieurs gigahertz, les ondes plasmon dans les expériences des scientifiques ont montré la possibilité fondamentale d'atteindre une marque de plusieurs térahertz, plusieurs milliers de gigahertz.

Selon les chercheurs, ils ont pu contrôler les plasmons grâce à une combinaison de deux matériaux, le graphène et les ferroélectriques. Le graphène est une feuille plate d'un atome de carbone d'épaisseur, et les ferroélectriques ou ferroélectriques sont des substances qui peuvent s'électrifier sous l'influence d'un champ électrique et conserver une charge après la suppression du champ externe. En plaçant une feuille de graphène entre deux plaques de niobate de lithium, les physiciens ont pu diriger les ondes plasmoniques dans la direction requise après avoir formé les limites du guide d'ondes à partir des sections chargées du ferroélectrique.

Des expériences ont montré que la distance entre de tels guides d'ondes ne peut pas dépasser 20 nanomètres et, dans ce cas, les oscillations de plasmons ne se déforment pas. Les chercheurs estiment que leurs travaux ouvrent la voie, sinon à la mise en œuvre industrielle de la méthode, du moins à la poursuite des expérimentations avec le graphène et les ferroélectriques. L'une des applications possibles que les scientifiques appellent les dispositifs optoélectroniques dans lesquels la lumière provoque des oscillations plasmoniques : des estimations préliminaires suggèrent qu'ils seront beaucoup plus compacts que les convertisseurs modernes de ce type. De plus, le développement peut aider à la création de systèmes rapides d'écriture et de lecture d'informations à partir de dispositifs de stockage ferroélectriques : théoriquement, la vitesse de travail peut dépasser les taux actuels de milliers de fois.

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