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Qu'est-ce que la tourbe ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Qu'est-ce que la tourbe ?

La tourbe n'est pas du charbon. Cela peut être appelé une étape dans le processus d'obtention du charbon. Le charbon est le reste d'arbres et de plantes anciens qui poussaient dans des jungles marécageuses, dans un climat chaud et humide il y a des centaines de millions d'années. Ces arbres et plantes ont fini par se retrouver dans l'eau du marais. Lors de la décomposition du bois par des bactéries, des gaz ont été produits qui se sont échappés et un mélange noir s'est formé, dont la majeure partie était du carbone. Au fil du temps, sous la pression de la boue et du sable, le liquide quitte le mélange et la masse visqueuse durcit en se transformant en charbon. Ce processus, du début à la fin, s'étend sur des milliers d'années. Mais les premières étapes du processus de formation du charbon sont encore visibles aujourd'hui.

La tourbe se forme dans le Great Dismal Swamp en Virginie et en Caroline du Nord et dans des milliers de marécages dans les États du nord des États-Unis et du Canada. Dans ces marécages, les plantes sont en train de se décomposer, libérant de grandes quantités de carbone. Après plusieurs années de ce processus, une masse mixte brune de brindilles, de branches et de feuilles se forme. C'est de la tourbe. Lorsque l'eau est pompée hors d'un tel marais, la tourbe peut être coupée en morceaux, mise à sécher et brûlée. Le séchage est nécessaire, car la tourbe dans le sol est constituée de 3/4 d'eau.

En Irlande, où la tourbe est abondante et le charbon cher, plus de la moitié des agriculteurs utilisent la tourbe comme combustible. D'autres types de charbon sont des dérivés de la tourbe. Si la tourbe est laissée là où elle s'est formée, elle se transforme progressivement en lignite ou charbon brun. Il est plus dur que la tourbe, mais reste assez mou et s'effrite lorsqu'il est transporté sur de longues distances.

Le prochain type de charbon est le charbon bitumineux ou mou. Il se forme dans la terre à partir du lignite par des changements chimiques et sous pression pendant des milliers d'années. C'est le membre le plus important de la famille du charbon. Il brûle facilement et se trouve en grande quantité. Si le charbon bitumineux est dans le sol et soumis à une pression suffisante, il se transforme progressivement en houille, ou anthracite. Il brûle presque sans fumée et dure plus longtemps que le charbon bitumineux.

Auteur : Likum A.

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Que sont les rayons X ?

Les rayons X ont été découverts en 1895 en Allemagne par Wilhelm Roentgen, d'où leur nom.

Ces rayons, comme les rayons lumineux, ont un pouvoir pénétrant. Ils diffèrent des rayons lumineux par leur longueur d'onde et leur énergie. La longueur d'onde la plus courte d'un tube à rayons X est un quinze millième à un millionième de la longueur d'onde verte. En raison de leurs longueurs d'onde très courtes, les rayons X peuvent pénétrer des matériaux impénétrables à la lumière. Plus la longueur d'onde est courte, plus le pouvoir de pénétration de ces ondes est élevé.

Un tube à rayons X émet des rayons X. L'air est pompé hors du tube à un cent millionième du volume d'origine. Le tube de verre contient deux électrodes. L'une s'appelle la "cathode" et est chargée négativement. Il contient une bobine de fil de tungstène qui, lorsqu'elle est chauffée par un courant électrique, émet des électrons. L'autre électrode est la « cible » ou « l'anode ».

Les électrons se déplacent à grande vitesse de la cathode vers la cible. Ils bombardent la cible à une vitesse de 100 000 à 325 000 mm/sec.

La cible est constituée de tungstène et vous permet d'arrêter presque instantanément les électrons. Presque toute l'énergie des électrons est convertie en chaleur, mais une partie est convertie en rayons X, qui s'échappent par une fenêtre à la base du tube sous forme de rayons X.

Avez-vous vu comment ils prennent des radiographies des os du corps humain ? Une radiographie est une image d'une ombre. Les rayons X traversent la zone du corps examinée et transfèrent les ombres de l'objet étudié sur le film. Une émulsion photosensible est appliquée sur les deux faces du film. Après le tournage, il se développe comme un film ordinaire. Les os et autres objets qui ne transmettent pas les rayons apparaissent plus sombres sur le film.

Actuellement, les rayons X sont largement utilisés en médecine, en science et dans l'industrie, apportant une grande aide à l'homme.

 Testez vos connaissances! Le saviez-vous...

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Toshiba lancera également la série TBD62083A avec des pilotes DMOS à sortie logique négative pour remplacer la série TD62083 de matrices de transistors bipolaires utilisées comme pilotes de moteur, de relais et de LED.

La société constate une demande croissante de la part de clients développant des systèmes tels que des alimentations et des dispositifs de contrôle de relais qui nécessitent des sorties logiques positives et négatives simultanées. Avec ces nouveaux appareils, Toshiba propose des matrices DMOS avec les deux types de sortie.

Les nouveaux appareils n'ont pas de courant de base, ce qui permet des courants d'entrée plus faibles. En combinant une densité de courant élevée avec une faible résistance à l'état passant, les transistors DMOS optimisent les performances et réduisent les pertes de puissance.

Tous les appareils vous permettent de contrôler des hautes tensions à des courants élevés: les valeurs maximales absolues des caractéristiques de sortie sont de 50 V / 0,5 A.

Les appareils sont disponibles dans une variété de boîtiers, y compris SOP18, DIP18 et SOL18 pour le montage en surface, et SSOP18 (avec un pas de 0,65 mm) pour les applications à espace restreint.

Pour atteindre un degré élevé d'intégration dans ces appareils, Toshiba utilise la technologie de pointe BiCD (un flux de travail qui permet l'intégration d'appareils bipolaires, CMOS et DMOS). Cette technologie est positionnée par la société comme la principale technologie du futur pour la production de circuits intégrés analogiques, produits sur une ligne de production standard utilisant des tranches de semi-conducteurs de 8 pouces, largement utilisées dans l'industrie pour la production de masse.

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