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Quelle est la différence entre un âne et un âne ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Quelle est la différence entre un âne et un âne ?

Quelle est la différence entre un âne et un âne ? Absolument rien. Le fait est que ces deux noms font référence au même animal, plus précisément à l'âne mâle (la femelle s'appelle un âne). L'âne est l'un des premiers animaux domestiqués. Les Égyptiens ont domestiqué les ânes il y a plus de 5000 XNUMX ans.

En raison de leur utilité exceptionnelle, ces animaux sont élevés dans le monde entier. Il existe de nombreuses variétés d'ânes. Par exemple, en Somalie et dans d'autres régions d'Afrique, vivent des ânes sauvages somaliens, des animaux prudents vivant en groupes de 5 à 20 individus, se nourrissant d'herbes sèches et d'arbustes dans le désert. La plupart des tribus locales chassent les ânes somaliens pour leur peau et leur viande ou les attrapent pour les vendre, donc aujourd'hui cet animal est assez rare.

Plusieurs espèces d'ânes sauvages vivent en Asie. L'un d'eux, l'âne syrien, qui vivait autrefois en Syrie et dans d'autres régions du Moyen-Orient, est maintenant, selon toute vraisemblance, déjà éteint.

L'âne est adapté à la vie dans le désert et peut se passer d'eau pendant un certain temps. Au moment de la naissance de la progéniture, les ânes se rassemblent en grands troupeaux, mais bientôt ils se séparent en petits groupes et se dispersent dans tout le pays. Les ânes modernes sont les descendants des ânes nubiens du nord-est de l'Afrique, que l'on trouvait autrefois sur tout le territoire, du Nil à la mer Rouge. Mais la plupart des espèces d'ânes sauvages ont déjà été exterminées, et maintenant les gens essaient de protéger quelques espèces survivantes d'un sort similaire. Dans de nombreuses régions du Mexique et d'Amérique centrale, l'âne est un moyen de transport courant, remplaçant le cheval ou la voiture.

Auteur : Likum A.

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Qu'est-ce que le granit ?

Savez-vous que tous les matériaux sur Terre reposent sur de puissantes dalles de granit ? Le granit est une roche dure qui est l'un des principaux matériaux qui forment la partie externe de la croûte terrestre.

Le nom "granit" vient du mot "granum", qui signifie "grain" en traduction. Ceci, cependant, comme vous le comprenez, ne concerne pas les grains de blé ou de seigle. Les grains sont appelés cristaux de quartz, de mica, de feldspath, de hornblende et d'autres minéraux constitutifs du granit. La couleur du granit peut varier. Le plus souvent, il a une couleur grisâtre ou rosâtre, mais la présence d'impuretés peut modifier sa couleur.

Le granit est une roche volcanique. En règle générale, il se forme dans les profondeurs de la Terre lorsque le magma en fusion se refroidit. Le magma est un mélange de divers minéraux qui ressemble à de la pâte. Le granit se forme dans les régions montagneuses. Les roches à la surface de la Terre, comme une immense couverture, empêchent le magma de se refroidir trop rapidement.

Le granit n'est à l'extérieur que lorsque les couvertures extérieures sont "altérées", c'est-à-dire qu'elles sont détruites sous l'influence de l'eau, du vent, de la glace ou à la suite de mouvements de la croûte terrestre, lorsque des blocs de granit sont poussés à la surface. Après cela, cependant, le granit lui-même subit des intempéries. Les cristaux de feldspath sont détruits en premier, se transformant en un mélange d'argile et de sels. Seul le quartz est capable de résister à l'influence des forces de la nature.

Au fil du temps, il ne reste que des fragments et de la poussière minérale des rochers de granit géants qui, avec les restes d'organismes vivants, forment le sol.

Le granit est l'un des matériaux de construction les plus durables. Il va à la construction de façades de grands édifices, de monuments, ainsi qu'à la fabrication de pierres tombales et de pierres tombales. Les anciens Égyptiens l'utilisaient pour construire des temples et les fameuses pyramides.

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Le matériau fluorescent le plus brillant 20.08.2020

Une équipe de scientifiques de l'Université de l'Indiana, aux États-Unis, et de l'Université de Copenhague, au Danemark, a surmonté plusieurs défis majeurs et a développé la technologie pour produire ce que l'on pourrait appeler le matériau fluorescent le plus brillant à ce jour. De plus, ce nouveau matériau peut agir efficacement comme charge pour les peintures et les matériaux polymères, ouvrant des possibilités pour les cellules solaires de nouvelle génération, les lasers, etc.

Le principal problème qui a été mentionné dans le premier paragraphe est l'influence mutuelle des particules fluorescentes qui sont placées à l'intérieur d'une composition solide ou liquide. Ces particules sont disposées de manière aléatoire et la plupart des photons lumineux qu'elles réémettent sont absorbés par des particules situées à proximité. De plus, si les particules se touchent, une partie de l'énergie du photon de lumière absorbé est emportée par une autre particule. Et tout cela, à son tour, réduit le niveau de fluorescence, en d'autres termes, les peintures et les matériaux solides semblent plus ternes qu'ils ne pourraient l'être avec la disposition "correcte" des particules de colorant.

La solution à ce problème était les molécules macrocycliques spéciales en forme d'étoile qui empêchent les molécules de la substance fluorescente de se toucher et d'interagir. La composition de ces macro-étoiles a été mélangée au colorant, et après cela, les soi-disant réseaux isolants ioniques se sont formés dans la solution. Ces réseaux peuvent être développés sous forme de cristaux, séchés et broyés en poudres, qui à leur tour peuvent être appliquées en couche mince sur des surfaces ou incorporées dans des matériaux polymères transparents pour leur donner la couleur appropriée.

Auparavant, les scientifiques ont déjà essayé d'utiliser des molécules macrocycliques dans un but similaire, mais dans ces tentatives, les scientifiques ont utilisé des molécules colorées. Désormais, les scientifiques ont utilisé des versions incolores de ces molécules, ce qui a permis aux particules de colorant fluorescent de fonctionner "à pleine capacité" en raison de la présence d'espace libre entre elles.

Les nouveaux matériaux super brillants ont de nombreuses applications, selon les scientifiques, notamment la récupération de l'énergie solaire, les lasers, les technologies d'affichage d'informations, les matériaux aux propriétés optiques "commutables", etc. Et dans un avenir proche, les scientifiques prévoient de continuer à travailler sur de nouveaux matériaux afin d'adapter leur production aux conditions propres à chaque application spécifique.

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