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Quel est l'état normal du verre ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Quel est l'état normal du verre ?

Solide.

Vous avez peut-être entendu plus d'une fois que le verre est un liquide qui s'est refroidi mais pas cristallisé et qui s'écoule tout simplement incroyablement lentement. Ce n'est pas vrai - le verre de bonne foi (vraiment, vraiment (lat.).) est difficile.

À l'appui des affirmations selon lesquelles le verre est un liquide, les gens citent souvent en exemple les vitraux d'église : ils indiquent la partie inférieure de la fenêtre, là où le verre est plus épais.

Cependant, la raison ici n'est pas du tout que le verre ait coulé avec le temps. Les vitriers médiévaux ne pouvaient parfois tout simplement pas couler des feuilles de verre parfaitement uniformes. Dans de tels cas, ils ont inséré le verre dans le vitrail avec un bord épais au sol - pour des raisons évidentes.

La confusion quant à savoir si le verre est un liquide ou un solide est née d'une mauvaise lecture des travaux du physicien allemand Gustav Tammann (1861 - 1938), qui a étudié les propriétés du verre et décrit son comportement lors de sa solidification.

Selon les observations de Tammann, la structure moléculaire du verre est désordonnée - contrairement à l'arrangement clair et net des molécules, par exemple, dans les métaux.

A la recherche d'une analogie, le scientifique a comparé le verre à un "liquide surfondu". Mais dire que le verre est comme un liquide ne signifie pas que le verre est un liquide.

Aujourd'hui, les solides sont divisés en cristallins et amorphes. Le verre est un solide amorphe.

Auteur : John Lloyd, John Mitchinson

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Quel pays produit le plus de films ?

En Inde. Leur "Bollywood" surpasse tous les autres pays dans cet indicateur.

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Microscope infrarouge avancé 02.05.2024

Les microscopes jouent un rôle important dans la recherche scientifique, car ils permettent aux scientifiques d’explorer des structures et des processus invisibles à l’œil nu. Cependant, diverses méthodes de microscopie ont leurs limites, parmi lesquelles la limitation de la résolution lors de l’utilisation de la gamme infrarouge. Mais les dernières réalisations des chercheurs japonais de l'Université de Tokyo ouvrent de nouvelles perspectives pour l'étude du micromonde. Des scientifiques de l'Université de Tokyo ont dévoilé un nouveau microscope qui va révolutionner les capacités de la microscopie infrarouge. Cet instrument avancé vous permet de voir les structures internes des bactéries vivantes avec une clarté étonnante à l’échelle nanométrique. En général, les microscopes à infrarouge moyen sont limités par leur faible résolution, mais le dernier développement des chercheurs japonais surmonte ces limitations. Selon les scientifiques, le microscope développé permet de créer des images avec une résolution allant jusqu'à 120 nanomètres, soit 30 fois supérieure à la résolution des microscopes traditionnels. ...>>

Piège à air pour insectes 01.05.2024

L'agriculture est l'un des secteurs clés de l'économie et la lutte antiparasitaire fait partie intégrante de ce processus. Une équipe de scientifiques du Conseil indien de recherche agricole et de l'Institut central de recherche sur la pomme de terre (ICAR-CPRI), à Shimla, a mis au point une solution innovante à ce problème : un piège à air pour insectes alimenté par le vent. Cet appareil comble les lacunes des méthodes traditionnelles de lutte antiparasitaire en fournissant des données en temps réel sur la population d'insectes. Le piège est entièrement alimenté par l’énergie éolienne, ce qui en fait une solution respectueuse de l’environnement qui ne nécessite aucune énergie. Sa conception unique permet la surveillance des insectes nuisibles et utiles, fournissant ainsi un aperçu complet de la population dans n'importe quelle zone agricole. "En évaluant les ravageurs cibles au bon moment, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour lutter à la fois contre les ravageurs et les maladies", explique Kapil. ...>>

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Des drones pour rechercher les personnes perdues dans la forêt 31.12.2020

Des scientifiques de l'Université Johannes Kepler (Linz, Autriche) ont développé une nouvelle méthode basée sur des technologies d'apprentissage automatique qui devrait radicalement augmenter l'efficacité de la recherche de personnes perdues dans des zones à végétation dense.

Aujourd'hui, s'il est nécessaire de retrouver en urgence des personnes perdues dans la forêt, les équipes de recherche et de sauvetage utilisent généralement des hélicoptères ou des drones. Les sauveteurs survolent la zone où les disparus sont le plus susceptibles d'être retrouvés. Le problème est que dans des conditions de végétation dense, il est presque impossible de voir des figures humaines dans les fourrés. Les imageurs thermiques aident un peu dans cette situation, vous permettant de "voir" à travers les cimes des arbres. Mais ici aussi, il y a des limites importantes. Malheureusement, dans certains cas, l'imagerie thermique n'est pas non plus particulièrement efficace, par exemple lorsque le soleil chauffe les arbres à une température proche de la température du corps humain.

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Pour créer une base d'IA d'entraînement, des volontaires ont été photographiés à l'aide de drones dans différentes positions au sol, ce qui a permis d'assurer la précision de détection des personnes au niveau de 87 à 95 %.

Pour former le système d'IA, les chercheurs ont dû créer leur propre base de données d'images. Ils ont utilisé des drones pour prendre des photos de volontaires sur le terrain dans diverses positions.

Lors des tests du système d'IA, la précision de détection des personnes dans la forêt dense était de 87 à 95 %, contre 25 % pour l'imagerie thermique traditionnelle. Les chercheurs suggèrent que leur système est prêt à être utilisé par les équipes de recherche et de sauvetage, et peut également être utilisé par les forces de l'ordre, les militaires ou les groupes de protection de la faune.

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