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Où est l'endroit le plus froid de l'univers ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Où est l'endroit le plus froid de l'univers ?

En Finlande.

En 2000, une équipe de scientifiques de l'Université de technologie d'Helsinki a refroidi un morceau de rhodium à seulement dix milliardièmes de degré au-dessus du zéro absolu (-273°C).

Le rhodium est un métal rare principalement utilisé dans le post-traitement des gaz d'échappement automobiles.

La deuxième place "la plus froide" est occupée par le Massachusetts Institute of Technology. En 2003, l'équipe de recherche de cette institution, dirigée par Wolfgang Ketterle, a réussi à obtenir du sodium gazeux extrêmement froid.

En 2001, Ketterle a reçu le prix Nobel de physique pour ses travaux sur le condensat de Bose-Einstein, un nouvel état d'agrégation dans lequel la matière n'existe qu'à des températures proches du zéro absolu. L'intérêt de Ketterle pour la science s'est éveillé à un âge précoce - lorsqu'il s'est amusé avec des blocs Lego.

Des températures aussi basses obtenues dans des conditions de laboratoire sont une réussite exceptionnelle. En effet, même dans l'espace lointain, en dehors du système solaire, la température ne descend pratiquement pas en dessous de moins 245 degrés Celsius.

La seule exception connue est la nébuleuse du Boomerang, découverte par des astronomes australiens en 1979. Au fait, elle ressemble vraiment à un boomerang (ou peut-être à un nœud papillon). Au centre même de la nébuleuse se trouve une étoile mourante, trois fois la masse de notre Soleil.

Depuis 1500 500 ans, la nébuleuse du Boomerang émet du gaz sous forme de vent soufflant à 000 271 km/h. Tout comme l'air que nous expirons se refroidit, le gaz extrait de la nébuleuse se refroidit également. Le gaz est deux degrés plus froid que l'espace dans lequel il se dilate ensuite. En raison de l'expansion rapide des molécules de gaz, les nébuleuses se sont refroidies à -XNUMX ° C, soit la température naturelle la plus basse officiellement enregistrée dans la nature.

La température la plus basse du système solaire, -235°C, mesurée en 1989 par la sonde spatiale Voyager II à la surface de Triton (l'une des deux lunes de la planète Neptune), est un léger frisson en comparaison. Et la température la plus basse jamais enregistrée sur Terre, -89,2°C, en Antarctique, en 1983, c'est les vrais tropiques.

La recherche dans le domaine des basses températures est extrêmement importante pour l'étude des supraconducteurs - des matériaux qui n'ont aucune résistance électrique, mais qui en même temps (du moins jusqu'à présent) ne fonctionnent qu'à de très basses températures.

Si l'humanité pouvait exploiter les supraconducteurs, ils changeraient complètement le monde qui nous entoure.

Grâce à eux, la puissance de calcul des ordinateurs augmenterait de manière spectaculaire et en même temps le coût de l'électricité et les émissions de gaz responsables de l'effet de serre seraient considérablement réduits. Nous aurions un véhicule qui peut fonctionner sans carburant, une autre façon de regarder à l'intérieur du corps humain sans utiliser de rayons X nocifs, et une bombe électronique - une arme qui désactive l'équipement électronique d'un ennemi sans avoir à tuer qui que ce soit.

Auteur : John Lloyd, John Mitchinson

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Où se trouve le plus grand bâtiment en bois ?

Le temple Todaiji dans la ville japonaise de Nara est considéré comme la plus grande structure en bois du monde. À l'intérieur du temple se trouve une statue de Bouddha de 25 m de haut - c'est la plus grande sculpture en bronze du monde.

Le Japon possède également la plus ancienne structure en bois du monde. Le temple Horyuji existe depuis 1400 ans.

 Testez vos connaissances! Le saviez-vous...

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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. ...>>

Nouvelles aléatoires de l'Archive

Or sur une feuille 28.10.2016

Les nanofils donneront un circuit électrique transparent.

L'électronique transparente est largement répandue aujourd'hui - dans les panneaux solaires, dans toutes sortes d'écrans interactifs. Ce sont tous des objets rigides, et dans un avenir proche, la production en série d'objets flexibles commencera également. Comment s'assurer que le circuit électrique ne casse pas, par exemple, en pliant une feuille de journal électronique? Il doit être imprimé avec de l'encre souple. Il est clair qu'une telle encre doit contenir une suspension métallique pour assurer la conductivité, mais les modes de mise en oeuvre peuvent être différents.

Par exemple, des chercheurs de l'Institut Leibniz pour les nouveaux matériaux, dirigé par Tobias Kraus, ont décidé d'imprimer avec des nanofibres d'or. Une telle encre est appliquée sur un substrat, puis le motif souhaité est imprimé à l'aide d'un tampon : les fibres sont entrelacées les unes avec les autres, et le chauffage au plasma ultérieur fusionne leurs intersections, formant un seul réseau conducteur.

Après avoir fabriqué le tampon approprié, il est possible d'imprimer à la fois un micro et un nano-motif capables de conduire un courant électrique. L'œil humain ne reconnaît pas ce motif et la lumière le traversera librement. La consommation d'or avec cette technologie est assez faible, mais pour une utilisation généralisée, il est nécessaire de choisir un métal moins cher.

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