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Qu'est-ce qu'un puceron ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Qu'est-ce qu'un puceron ?

Les pucerons (ou, en d'autres termes, les poux des plantes) sont des insectes verts et brunâtres ne dépassant pas 6 mm de longueur. Les pucerons se multiplient si rapidement que s'ils n'avaient pas été détruits par des ennemis naturels, ils auraient mangé presque toutes les plantes de la Terre !

Les pucerons peuvent être trouvés sur les feuilles, les tiges, les racines de toutes sortes de plantes. Ces insectes causent souvent des dégâts importants aux arbres fruitiers, aux fleurs, aux légumes et aux cultures. Ils ont une bouche ou une trompe inhabituellement forte dépassant d'une petite tête. Avec cette trompe, le puceron perce la surface de la feuille et aspire son jus, après quoi la plante se fane et, très probablement, meurt.

Le détail le plus curieux de la vie des pucerons est que le corps du puceron sécrète un liquide sucré appelé "miellat", et les fourmis aiment boire ce liquide. Les fourmis capturent les pucerons et s'en occupent comme un fermier s'occupe des vaches.

Après avoir traîné les pucerons dans leur nid, les fourmis leur fournissent une quantité suffisante de verdure et les protègent soigneusement. Lorsqu'une fourmi veut traire sa "vache", elle caresse l'abdomen du puceron avec ses antennes, de minuscules gouttes de miellat se détachent sur le bord de l'abdomen. Ces gouttes sont bues par la fourmi. L'homme, en revanche, n'a aucune raison particulière de protéger les pucerons, il les détruit donc souvent en les aspergeant de produits chimiques.

Auteur : Likum A.

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Si les molécules bougent, pourquoi ne voyons-nous pas les choses changer ?

Si les molécules se déplacent constamment à des vitesses effrayantes et que cela se produit partout - même dans un morceau de bois - alors pourquoi ne voyons-nous pas les choses changer de forme ? Une molécule est la plus petite des particules existantes d'une substance qui conserve les propriétés de l'ensemble. Par exemple, une molécule de sucre (saccharose) est la plus petite particule de sucre, qui conserve néanmoins les propriétés du sucre telles que le goût, la couleur, la forme, la solubilité et autres.

Les molécules de différentes substances sont très différentes les unes des autres. Certains d'entre eux ne mesurent que quelques milliardièmes de millimètre de long, tandis que d'autres sont des milliers de fois plus longs. Les molécules de gaz qui composent l'air sont si petites qu'il y a 30 675 000 000 000 000 000 de molécules dans un centimètre cube d'air ! Mais même s'il y a tant de molécules dans une substance, il y a beaucoup d'espace inutilisé entre elles. Puisque les molécules sont toujours en mouvement, elles se déplacent dans le vide absolu. Entre les molécules d'air, il n'y a pas d'air, il n'y a que du vide, et entre les molécules de fer, il n'y a pas d'air, seulement du vide.

Le mouvement des molécules est causé par la chaleur. Plus la température est élevée, plus le mouvement est intense. Dans les gaz chauds, ce mouvement est très intense. Dans un liquide ou dans un solide c'est beaucoup plus lent, mais il y a du mouvement même dans un morceau de glace ! Si les molécules de la matière entrent constamment en collision les unes avec les autres et se poussent dans des directions différentes dans toutes les directions, alors pourquoi ne voyons-nous pas les résultats de ce mouvement ? Pourquoi, par exemple, ne voit-on pas un morceau de fer changer à cause de ce mouvement ? Pourquoi semble-t-il si dur ? La raison en est que dans les solides ou les liquides, les molécules sont maintenues en place par des forces d'attraction entre les molécules. Sinon, la substance serait déchirée.

Les forces de l'électricité qui maintiennent les molécules ensemble sont suffisamment fortes pour maintenir même les matériaux les plus durs dans un état inchangé. Mais si une substance est chauffée très fortement, le mouvement des molécules s'accélérera et cette substance deviendra liquide. Si vous augmentez encore plus la température, les molécules pourront vaincre les forces de l'électricité, se disperser dans différentes directions et la substance passera à l'état gazeux!

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Des muscles artificiels en nylon pour les futurs robots 27.11.2016

Créer un système musculaire efficace pour les robots a toujours été l'un des principaux problèmes des ingénieurs modernes. Les muscles artificiels se sont avérés soit pas assez solides et flexibles, soit trop chers pour une production de masse. Cependant, des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology ont réussi à résoudre ce problème en utilisant le nylon le plus courant.

Les gens ont tendance à créer des robots à leur image et à leur ressemblance, car, pour autant que nous puissions en juger, une personne est la mieux placée pour interagir avec le monde extérieur. Grâce aux chercheurs du MIT qui ont trouvé un moyen d'utiliser du nylon synthétique bon marché comme muscles artificiels pour les futurs androïdes, nous nous rapprochons un peu plus de notre objectif.

L'idée d'un système musculaire artificiel est loin d'être nouvelle. Il a été développé pendant plusieurs décennies, au cours desquelles des scientifiques utilisant divers matériaux tentent d'imiter les propriétés des vraies fibres musculaires, dont la principale est la capacité de se contracter et d'être assez flexible. Cependant, les chercheurs se sont le plus souvent appuyés sur le fait que les polymatériaux synthétiques complexes possédant les qualités nécessaires étaient très coûteux et n'étaient souvent pas du tout aussi solides et élastiques que le vrai tissu musculaire.

En essayant de résoudre ce problème, les scientifiques du Massachusetts Institute of Technology se sont tournés vers un autre matériau qui leur permettrait de créer des muscles artificiels simples et bon marché. Ils ont constaté que lorsqu'elles étaient chauffées, les fibres de nylon se contractaient tout en augmentant de diamètre, ce qui les faisait se plier. Ainsi, en contrôlant la quantité précise de chaleur et la direction de chauffage du nylon, les chercheurs ont pu déplacer à plusieurs reprises les fibres plastiques selon des motifs spécifiques, ce qui signifie qu'elles peuvent être contrôlées avec des systèmes assez simples.

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