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Où avez-vous trouvé des lunettes avec des branches ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Où avez-vous trouvé des lunettes avec des branches ?

Comme vous le savez, les verres ne tombent pas, car ils sont maintenus par les tempes. Qui et où a eu l'heureuse idée de fabriquer de telles lunettes ? Pour le droit d'être appelé leur patrie, deux villes italiennes, Pise et Florence, se sont longuement disputées. Au début du XIVe siècle, le moine Allesandro della Spina vivait au monastère de Pise. Une brève note à son sujet a été conservée dans la chronique du monastère: "Allesandro est mort en 1312, tout le monde était très désolé pour lui, car c'était un homme modeste et doux et, en plus, il savait fabriquer des lunettes."

Mais les Florentins croyaient fermement que les lunettes avaient été inventées par leur compatriote, car chaque Florentin en avait entendu parler par son grand-père ou son arrière-grand-père. Les historiens ont déterré toutes les archives. Et en 1738, le travail du professeur florentin D. Mani a été publié sous le titre "Traité historique sur les lunettes sur le nez". Il prétend que l'inventeur des verres est le moine florentin Salvino Armato. Le professeur a évoqué le fait qu'il avait trouvé dans les archives une description d'un monument près de la chapelle, sur lequel il y avait une telle inscription: "Ici repose Salvino Armato, l'inventeur des lunettes. Seigneur, pardonne-lui! 1317."

La dispute entre les Florentins et les Pisans n'est pas terminée à ce jour.

Auteur : Cellarius E.Yu.

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Comment la masse est-elle répartie dans le système solaire ?

La masse totale du système solaire est d'environ 2 billions de quadrillions (un nombre exprimé par un 27 suivi de 99,866 zéros) de tonnes, dont le Soleil représente 750 %. Il s'ensuit que la masse du Soleil est environ XNUMX fois supérieure à la masse de tous les autres corps du système solaire.

La masse totale de toutes les planètes est de 0,134 % de la masse totale du système solaire et est égale à 447,8 masses terrestres.

La masse totale des satellites des planètes est de 12% de la masse de la Terre, la masse totale des petits corps (astéroïdes) est de 0,03% de la masse de la Terre et la masse totale des comètes et des météorites est d'un milliardième de la masse de la Terre .

 Testez vos connaissances! Le saviez-vous...

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▪ Pourquoi la lune se présente-t-elle sous différentes formes ?

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Machine pour éclaircir les fleurs dans les jardins 02.05.2024

Dans l'agriculture moderne, les progrès technologiques se développent visant à accroître l'efficacité des processus d'entretien des plantes. La machine innovante d'éclaircissage des fleurs Florix a été présentée en Italie, conçue pour optimiser la phase de récolte. Cet outil est équipé de bras mobiles, lui permettant de s'adapter facilement aux besoins du jardin. L'opérateur peut régler la vitesse des fils fins en les contrôlant depuis la cabine du tracteur à l'aide d'un joystick. Cette approche augmente considérablement l'efficacité du processus d'éclaircissage des fleurs, offrant la possibilité d'un ajustement individuel aux conditions spécifiques du jardin, ainsi qu'à la variété et au type de fruits qui y sont cultivés. Après avoir testé la machine Florix pendant deux ans sur différents types de fruits, les résultats ont été très encourageants. Des agriculteurs comme Filiberto Montanari, qui utilise une machine Florix depuis plusieurs années, ont signalé une réduction significative du temps et du travail nécessaires pour éclaircir les fleurs. ...>>

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

Les nanoparticules nuisent aux cultures 04.09.2012

Les nanoparticules libérées dans l'environnement sont capables de pénétrer dans les racines des plantes, ralentissant leur croissance, augmentant l'absorption d'autres polluants et le besoin des plantes en engrais. Les nanoparticules contenues dans les gaz d'échappement des véhicules à moteur diesel, y compris les machines agricoles, sont d'abord rejetées dans l'atmosphère, puis pénètrent dans le sol avec l'eau de pluie. Un autre mécanisme d'entrée des nanoparticules dans le sol est pratiqué aux États-Unis en fertilisant les terres agricoles avec des sédiments riches en nutriments restant après les eaux usées et les boues d'épuration. Ce sédiment contient des nanoparticules utilisées dans la fabrication de tissus, de crèmes solaires et d'autres produits.

Des chercheurs de l'Université de Californie à Santa Barbara ont décidé d'analyser les effets présumés des nanoparticules sur les plantes agricoles. Pour ce faire, ils ont planté du soja dans un sol riche en deux types de nanomatériaux largement utilisés : les nanoparticules d'oxyde de cérium, ajoutées comme catalyseur dans le carburant diesel et d'autres produits, et les nanoparticules d'oxyde de zinc, utilisées dans la fabrication de produits solaires et antibactériens. Ainsi, les plantes étaient en contact avec les nanoparticules depuis l'apparition de la pousse jusqu'à la maturation des gousses.

Comparativement aux plantes témoins, les plantes de soja cultivées dans un sol contenant la plus forte concentration de nanoparticules d'oxyde de zinc ont produit moins de feuilles. Dans le même temps, les nanoparticules d'oxyde de cérium altèrent la croissance des plantes à toutes les concentrations testées. Parallèlement, l'oxyde de zinc s'accumule dans les feuilles des plantes, tandis que l'oxyde de cérium est retenu au niveau des nodules formés par les racines. Aux doses maximales d'oxyde de cérium, les nodules ne contiennent pas de bactéries assurant la fixation de l'azote contenu dans l'air sous forme de sels d'ammonium, qui agissent comme engrais.

La capacité des légumineuses, dont le soja, à absorber l'azote de l'air est l'un des mécanismes microbiologiques les plus importants en agriculture. Par conséquent, l'effet révélé des nanoparticules d'oxyde de cérium est très préoccupant.

Les auteurs d'une étude parallèle ont exposé les racines de plants de tomates, de courges et de soja à des fullerènes, des nanomatériaux largement utilisés fabriqués à partir de carbone pur. Les fullerènes, non toxiques en eux-mêmes, ont amélioré la capacité des racines des trois espèces végétales à absorber les pesticides contenus dans le sol. Dans le cadre des travaux, les plantes n'ont pas atteint le stade de fructification. Par conséquent, il n'est pas clair aujourd'hui si la présence de fullerènes dans le sol entraîne une accumulation de pesticides dans les fruits.

En tout cas, les résultats obtenus nous font réfléchir sur la faisabilité de l'utilisation généralisée des nanoparticules, ainsi que sur la nécessité de développer des méthodes pour empêcher leur entrée dans l'environnement et neutraliser les pollutions existantes.

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