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Où se situe la vallée de l'Ararat ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Où se situe la vallée de l'Ararat ?

La vallée d'Ararat, située entre la rivière Arak et la chaîne de Geghama, peut être appelée le cœur de l'Arménie, le centre historique du pays. Dans le bassin, bordé de montagnes au nord, se trouve la capitale de l'Arménie - Erevan, une ville ancienne et grande. Au-dessus de la vallée et au-dessus de la ville, couvrant la moitié de tout le ciel, s'élève une immense montagne - Ararat.

Ararat est situé en Turquie, mais il semble qu'Erevan soit situé à son pied. La hauteur de la montagne est de 5165 mètres.

Selon la légende biblique, l'arche du juste Noé, que Dieu sauva lors du déluge, était amarrée au sommet de l'Ararat.

Auteur : Cellarius E.Yu.

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Comment décolle un avion ?

Pour comprendre comment un avion s'élève dans les airs, nous devons d'abord comprendre les forces qui maintiennent les avions en l'air. Puisqu'un avion pèse plus que le même volume d'air, il a besoin d'une force pour le maintenir en l'air. C'est ce qu'on appelle la puissance de levage. L'avion développe cette force en avançant rapidement et en surmontant la résistance de l'air.

Pourquoi ce mouvement crée-t-il une portance ? En raison du fait que dans le processus de ses masses d'air circulent autour des ailes. L'air disséqué par un avion passe au-dessus et au-dessous des ailes. La partie qui passe sous les ailes pousse l'avion vers le haut. L'aile a une forme convexe sur la face supérieure, et l'air, se pliant autour de ce renflement, crée une zone de basse pression à ces points.

Ainsi, il y a deux forces agissant simultanément : l'air sous les ailes pousse l'avion vers le haut, et la pression réduite au-dessus des ailes contribue à ce mouvement. Le résultat est un soulèvement. Pour avancer, l'avion a besoin de la puissance du moteur. Les hélices sont vissées dans l'air comme une vis dans le bois. Cet effet devient possible du fait que l'air, lorsqu'il se déplace rapidement à travers lui, ainsi que lorsque l'air lui-même se déplace rapidement, commence à agir comme un milieu dense. Ce mouvement vers l'avant est appelé poussée. La poussée surmonte la résistance de l'air, la portance surmonte la force de gravité - et l'avion vole dans les airs. Tant que la force de portance équilibre les forces gravitationnelles, l'avion se déplace droit devant au même niveau.

Au fur et à mesure que la vitesse augmente, l'avion s'élèvera à mesure que la force de portance a augmenté et le pilote doit abaisser légèrement le nez de l'avion pour contrer cette force. Si la vitesse diminue, le pilote doit relever légèrement le nez de l'avion. Si cela n'est pas fait, le flux d'air autour des ailes est bloqué, l'avion perd de la portance et, par conséquent, de la vitesse, risquant d'entrer en vrille.

Si le décrochage se produit haut dans le ciel, cette hauteur est suffisante pour niveler l'avion et reprendre de la vitesse, mais s'il se produit bas au-dessus du sol, la catastrophe est inévitable.

 Testez vos connaissances! Le saviez-vous...

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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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La jambe robotique apprend à marcher toute seule 19.03.2019

De nouveaux algorithmes d'IA permettent au membre robotique d'apprendre par lui-même une nouvelle tâche de marche cinq minutes seulement après avoir joué, puis de s'adapter à d'autres tâches sans aucune programmation supplémentaire.

Lors de la création d'un robot capable d'apprendre à marcher tout seul, des chercheurs de l'Université de Californie du Sud se sont inspirés de la nature : par exemple, les petits de certains mammifères peuvent se tenir debout dans les premières minutes après la naissance. La jambe robotique est dotée de "tendons" qui imitent les tendons des animaux, ce qui l'aide à s'adapter à l'environnement. Et même si elle trébuche, elle peut rapidement récupérer pour la prochaine étape. Pour la première fois, le robot a été autorisé à comprendre l'environnement dans le processus de jeu libre - ainsi, pendant la formation, il peut même choisir sa "manière" de marcher.

Contrairement à la plupart des robots modernes, leurs robots apprennent en faisant et sans aucune simulation informatique préalable ou parallèle pour l'apprentissage. Ils ont ajouté que cela est particulièrement important car les programmeurs peuvent prédire et coder plusieurs scénarios, mais ne peuvent pas prévoir tous les scénarios possibles - les robots préprogrammés sont donc inévitablement sujets à l'échec.

La portée de ces robots auto-apprenants est variée. Ils seront particulièrement utiles pour créer des prothèses pouvant être sensibles aux besoins de l'utilisateur. De plus, ils peuvent être utilisés dans des opérations de sauvetage ou dans l'exploration spatiale : ils sauront s'adapter rapidement à un environnement modifié ou différent, qui ne ressemble pas du tout à notre environnement terrestre.

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