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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 ?

La plupart des animaux peuvent communiquer entre eux, mais aucun d'entre eux ne peut parler comme les humains. Autrement dit, aucun animal n'utilise de mots. Les oiseaux crient et émettent des sons bien compris par les autres oiseaux. Les animaux ont recours à l'odorat, aux mouvements, aux sons pour communiquer, ils peuvent exprimer la joie, la colère, la peur. Mais la parole humaine est un processus très complexe et aucun animal ne peut le reproduire.

L'une des raisons en est qu'une personne possède toute une série d'organes à l'aide desquels elle prononce les sons qui composent les mots. Nos cordes vocales vibrent d'une manière spéciale, le larynx, les cavités buccale et nasale sont accordés d'une manière spéciale, les lèvres, les dents, la mâchoire inférieure, la langue et le palais bougent. Tout est arrangé pour prononcer les voyelles et les consonnes, ce que les animaux ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas produire toute une série de sons pour former un mot et une phrase.

Il y a une autre raison, plus importante, pour laquelle les animaux ne parlent pas. Les mots ne sont que des symboles d'objets, d'actions, de sensations, d'expériences, d'idées. Par exemple, le mot "oiseau" est un symbole pour un objet volant vivant. D'autres mots désignent sa couleur, sa forme, son vol et son chant. Le troisième groupe de mots peut être utilisé pour transmettre ce que l'orateur pense de l'oiseau et de ses actions. L'utilisation de mots signifie l'utilisation de symboles disposés d'une certaine manière pour entrer en contact avec une autre personne. Cela demande une certaine intelligence, que les animaux n'ont pas. Par conséquent, ils ne peuvent pas parler comme le fait un humain.

Auteur : Likum A.

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Qu'est-ce qu'un calmar ?

À l'époque où Colomb naviguait sur les mers, on pouvait entendre des histoires de monstres aux longs bras qui sortaient de l'eau pour couler un navire ou traîner un marin au fond de l'océan.

Ces histoires étaient exagérées. De tels monstres n'ont jamais existé et les marins ont peut-être vu des pieuvres géantes ou des calmars. Ces deux créatures appartiennent aux mollusques, une famille de céphalopodes, car leurs pattes sont divisées en longs tentacules en forme de bras qui poussent autour de leur tête.

Un calmar typique a un corps allongé et maigre avec des nageoires triangulaires sur les bords, une courte tête carrée avec des yeux bien développés et dix tentacules. Sous ces tentacules (ou bras) se trouvent des rangées de ventouses renforcées par des anneaux solides et rigides. Deux de ces tentacules sont plus longs et plus souples que les autres. Les ventouses sont concentrées au bout des tentacules, formant quelque chose comme une "main". Deux longs tentacules sont utilisés par le calmar pour saisir sa proie. Les huit autres servent à transporter la nourriture dans la bouche du calmar, et aussi à la tenir pendant qu'elle est mâchée par ses mâchoires dures situées autour de la bouche au centre du cercle formé par les tentacules.

Profondément sous le manteau, ou la peau, se trouve une plaque cartilagineuse, qui est le reste d'une coquille que le calmar avait apparemment autrefois. Il existe différents calmars, et l'un d'eux, le calmar géant, est le plus grand invertébré de la Terre. Certains individus du calmar géant capturés dans l'Atlantique Nord atteignent une longueur de 16 mètres (avec des tentacules étendus). Un autre groupe de calmars géants atteint deux mètres de long. Le calmar, comme la pieuvre et le sépia, est capable de libérer un liquide d'encre dans l'eau pour assombrir l'eau environnante.

Il existe un groupe de calmars phosphorescents, c'est-à-dire émettant de la lumière. Les organes légers sont situés sur leur manteau, leurs tentacules, à l'intérieur de la cavité du manteau et autour des yeux. La nuit, ils semblent très beaux. Un autre calmar, appelé "volant", est capable de survoler la surface de l'eau.

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Puce quantique hybride 23.12.2017

Des scientifiques de l'Université de Tübingen (Bade-Wurtemberg, Allemagne) ont réussi à placer des atomes aux propriétés magnétiques sur un microcircuit avec un résonateur hyperfréquence supraconducteur. Cette technologie assurera la poursuite du développement des processeurs quantiques.

Les états quantiques permettent l'utilisation d'algorithmes particulièrement performants et très en avance sur les actuels en termes de rapidité et de quantité de traitement de données. Pour cette raison, les protocoles de communication quantique fournissent un canal d'information inviolable, et les capteurs quantiques fournissent les données les plus précises.

"Afin d'appliquer ces nouvelles technologies dans la vie de tous les jours, nous devons développer des composants matériels fondamentalement nouveaux", déclare le responsable de l'équipe de recherche, le professeur Joseph Fortag. "Au lieu des unités binaires habituelles de transfert d'informations utilisées dans les technologies d'aujourd'hui - les bits, qui ne peut être qu'un ou zéro, le nouvel équipement devra gérer des états quantiques beaucoup plus complexes."

Les atomes neutres sont idéaux à la fois pour stocker des informations quantiques et pour transmettre un signal. Pour cette raison, les chercheurs les ont utilisés pour créer une puce hybride. Ils ont combiné des atomes neutres avec des résonateurs micro-ondes supraconducteurs. "Nous utilisons les fonctionnalités et les avantages des deux composants", explique l'auteur principal, le Dr Helge Hattermann. "La combinaison des deux systèmes nous a permis de créer un véritable processeur quantique avec des réseaux supraconducteurs, des capacités de stockage d'informations et des qubits photoniques."

Selon les scientifiques, le nouveau système des futurs processeurs quantiques constitue un parallèle avec les technologies d'aujourd'hui, elles aussi hybrides. Aujourd'hui, les calculs dans un ordinateur sont effectués dans un processeur, les informations sont stockées sur des supports magnétiques et les données sont transmises via des câbles à fibres optiques sur Internet. "Les futurs ordinateurs quantiques et leurs réseaux fonctionneront de la même manière, nécessitant une approche hybride et un développement interdisciplinaire pour atteindre une fonctionnalité complète", explique Fortag.

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