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L'équateur est-il l'endroit le plus chaud sur terre ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

L'équateur est-il l'endroit le plus chaud sur terre ?

Lorsque nous parlons de différents endroits sur terre, qu'ils soient "chauds" ou "froids", nous parlons de climat. En général, le climat est déterminé par la quantité de chaleur du soleil. C'est la chaleur du soleil qui réchauffe la terre, les océans et l'atmosphère. Il attire également l'humidité dans l'atmosphère et provoque ainsi la pluie. La chaleur solaire provoque des différences de pression atmosphérique, ce qui crée des vents, et la chaleur solaire et les vents provoquent des courants océaniques.

Par conséquent, lorsque l'on discute du climat à un certain endroit, il est important de garder à l'esprit l'effet de la chaleur solaire sur cette zone. En raison du fait que la surface de la Terre est ronde, le plus grand effet thermique solaire est observé à l'équateur, le plus petit - aux pôles.

A l'équateur, les rayons du soleil frappent la terre verticalement. Au-dessus et au-dessous de l'équateur, les rayons tombent sur la terre sous un angle, obliquement. Cela signifie que ces zones au-dessus et au-dessous de l'équateur, ou zones tempérées, reçoivent moins de lumière solaire que la zone équatoriale, ou zone tropicale. Les régions les plus éloignées de l'équateur reçoivent le moins de chaleur. Lorsque les rayons frappent la Terre sous un angle, ils traversent une couche plus épaisse de l'atmosphère et une partie de la chaleur est absorbée par l'air - c'est une autre raison pour laquelle d'autres régions reçoivent moins de chaleur. Toutes ces raisons font de l'équateur la région la plus chaude de la Terre.

Certes, nous parlons ici de ce qu'on appelle un "climat solaire", c'est-à-dire un climat qui ne dépend que de la chaleur du soleil. Cependant, il existe de nombreux autres facteurs qui déterminent le soi-disant "climat physique" - le climat que l'on trouve réellement sur Terre.

Les plus importants de ces facteurs sont l'eau, la terre et l'altitude. Les eaux des océans et les courants océaniques, l'existence de vastes étendues de terre, la hauteur du terrain au-dessus du niveau de la mer - tout cela crée ensemble des climats différents, quel que soit l'emplacement sur Terre. Par conséquent, à certains moments, à un endroit éloigné de l'équateur, il peut faire plus chaud qu'à l'équateur lui-même, bien que la région équatoriale soit la plus chaude de la Terre.

Auteur : Likum A.

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Quand les hommes ont-ils commencé à se raser ?

Qu'est-ce qui a déterminé si les hommes devaient porter de longues barbes ou se raser ? Tout au long de l'histoire, cela a dépendu soit des coutumes religieuses, soit de la mode. Nous ne savons pas exactement lequel des hommes s'est rasé en premier. Mais nous savons que les anciens Égyptiens se rasaient le visage pour des raisons religieuses. Dans le même temps, les anciens juifs étaient tenus de porter la barbe, et il y a encore de nombreux juifs vieux-croyants qui le font pour des raisons religieuses.

Les anciens Grecs portaient des barbes et de nombreux portraits de philosophes grecs anciens sont représentés avec de longues barbes fluides. Puis Alexandre le Grand a introduit la coutume du rasage. On dit qu'il a fait cela pour que pendant la bataille ses soldats ne puissent pas être saisis par la barbe. Les anciens Romains ne se sont pas rasés jusqu'à près de 300 av. quand les premiers coiffeurs sont apparus.

Pour autant que l'on sache, le premier Romain à se raser quotidiennement était Sipio Africanus (237-183 av. J.-C.). Et bientôt se raser devient une habitude courante chez les Romains. D'ailleurs, pendant les jours de deuil, les Romains ne se rasaient pas. Les Grecs, en revanche, se coupaient la barbe. L'habitude romaine de se raser a influencé l'Église catholique romaine, où les prêtres étaient imberbes et rasés de près.

Aux XVIe-XVIIe siècles, la barbe réapparut chez les prêtres, les cardinaux et les prêtres. Plus tard, les catholiques romains, à l'exception des moines, ont recommencé à se raser la barbe. En Angleterre, la coutume du rasage a été introduite par les Saxons.

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Deux bits d'information - dans un atome 09.09.2020

Les scientifiques néerlandais ont réussi à créer un système d'un atome de fer sur un substrat, dans lequel il est possible de contrôler l'impulsion orbitale d'un atome et l'excitation de ses états de spin indépendamment l'un de l'autre.

Pour contrôler le système, les chercheurs ont utilisé l'aiguille d'un microscope à effet tunnel, lors de l'interaction avec un atome, son impulsion orbitale était inversée sans excitation des états de spin. Dans ces conditions, l'atome possède deux degrés de liberté associés à un champ magnétique, qui pourront être utilisés dans le futur pour créer des systèmes de stockage d'informations particulièrement volumineux avec une densité d'enregistrement de deux bits par atome.

Réduire la taille d'un seul bit à l'échelle d'un atome permettrait de faire tenir d'énormes quantités de données dans des supports extrêmement petits. Potentiellement, de tels systèmes peuvent être créés en utilisant les spins contrôlés par le champ magnétique d'atomes individuels S - les sommes vectorielles de leurs propres moments cinétiques des particules élémentaires incluses dans leur composition. Ce sont les états de spin qui sont choisis comme bits dans de tels systèmes, car le moment orbital de chaque atome L (son moment angulaire dans son ensemble) dans les échantillons réels est supprimé en raison de la combinaison de l'interaction spin-orbite et du champ cristallin.

Mais même dans le cas où L d'un atome dans un tel système n'est pas égal à zéro, l'interaction spin-orbite conduit au couplage de L et S en une superposition, dans laquelle seul le moment cinétique total du système L + S est conservée et les excitations indépendantes de L et S sont impossibles. Pour stocker des informations dans l'état orbital d'un atome, à son tour, vous devez être capable de stocker L et de pouvoir le contrôler sans affecter les états de spin. Ensuite, les états de spin et d'orbite peuvent jouer le rôle de zéros et de uns, et l'atome lui-même pourrait servir de support d'informations à raison de deux bits, chacun correspondant à un degré de liberté du système (un bit par spin et moment orbital).

Un tel système d'un atome, dans lequel il est possible d'exciter indépendamment les états de spin et d'orbite, a été créé par Rasa Rejali de l'Université de technologie de Delft. Pour ce faire, le physicien et ses collègues ont placé un seul atome de fer sur un atome d'azote magnétiquement neutre dans un substrat Cu2N, obtenant ainsi un système avec un moment et un spin orbitaux pratiquement libres. L'aiguille d'un microscope électronique à balayage a permis aux physiciens d'étudier l'atome et de le manipuler.

La méthode proposée pour modifier indépendamment les états orbital et de spin d'un seul atome est encore loin d'être mise en œuvre dans la pratique. Néanmoins, la similitude de la nature du spin et des états orbitaux laisse espérer qu'à l'avenir, l'élan orbital des atomes pourra être contrôlé aussi simplement qu'il l'est actuellement - les spins. Dans ce cas, les supports d'informations peuvent devenir tout à fait réels, dans lesquels chaque atome agira non pas comme un, mais comme deux bits, ce qui augmentera encore la densité maximale potentielle d'enregistrement de données.

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