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Comment fonctionne un CD ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Comment fonctionne un CD ?

Contrairement aux disques de gramophone, sur lesquels le son est enregistré avec une aiguille oscillante sous la forme d'une fine rainure, pour l'enregistrement sur un CD, le son est d'abord numérisé, puis, sous la forme d'une taille microscopique de "points" , est brûlé sur la surface d'une fine feuille d'aluminium par un faisceau laser. Pendant la lecture, le faisceau laser illumine le disque, "lit" l'ensemble de "points" enregistrés, puis le signal est à nouveau converti en forme sonore.

Il existe également des CD-ROM et des DVD-ROM pour stocker plus d'informations à leur sujet.

Auteur : Mendeleïev V.A.

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Comment s'est formée la ceinture d'astéroïdes entre les orbites de Mars et de Jupiter ?

Entre les orbites de Mars et de Jupiter, il y a une ceinture de 100 à 300 millions de kilomètres de large, formée de plusieurs dizaines de milliers de corps rocheux - les astéroïdes. Ils tournent autour du Soleil, passant leur orbite en 3 à 6 ans. La plupart d'entre eux sont de forme irrégulière, allant de quelques centimètres à 100 kilomètres.

Il existe deux hypothèses sur l'origine des astéroïdes.

Selon une hypothèse, les astéroïdes sont les restes d'une planète qui s'est divisée à la suite d'une sorte de catastrophe - par exemple, une collision avec un autre corps massif. Cette planète hypothétique s'appelait Phaeton. Selon les partisans de l'hypothèse, la Lune témoigne de l'époque de sa destruction: il y a 4 milliards d'années, une rafale de fragments de Phaeton est tombée sur elle, ce qui a formé des cratères d'impact géants d'un diamètre pouvant atteindre 1000 kilomètres. Les mêmes fragments ont volé vers la Terre, mais ils se sont effondrés dans son atmosphère dense.

Les partisans d'une autre hypothèse sur l'origine des astéroïdes les considèrent comme une sorte de planètes qui se sont retrouvées sur leurs orbites actuelles en raison d'intenses processus gravitationnels près de Jupiter.

 Testez vos connaissances! Le saviez-vous...

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Teneur en alcool de la bière chaude 07.05.2024

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Le cristal est 1,6 fois plus résistant et plus dur que le diamant 17.06.2021

Des chercheurs américains ont créé un cristal de lonsdaleite qui est 58 % plus résistant et plus dur que le diamant ordinaire.

Le diamant a de bonnes propriétés optiques, une conductivité thermique élevée et est le matériau naturel le plus dur de notre planète. Il est couramment utilisé dans divers dispositifs de coupe, perceuses et autres outils de traitement abrasifs. Cependant, les scientifiques ont maintenant pu créer et étudier en laboratoire un échantillon assez important d'un matériau appelé lonsdaleite - un polymorphe hexagonal de diamant avec un arrangement plus dense d'atomes de carbone.

Pour l'obtenir, l'équipe de recherche a utilisé une méthode de compression par choc, en tirant sur un petit diamant avec des disques de graphite de la taille d'une pièce de monnaie. À l'aide de gaz comprimé et de poudre à canon, les obus ont été accélérés à une vitesse incroyable de 24 140 km / h. En entrant en collision avec le diamant, ils ont créé de puissantes ondes de choc qui compriment la structure cristalline en lonsdaleite.

À cette époque, les scientifiques dirigeaient de petites ondes sonores vers l'échantillon et suivaient leur mouvement à travers le matériau à l'aide de lasers. La vitesse de déplacement du son dépend de la densité (ou de la rigidité) du milieu dans lequel il se déplace. Après avoir analysé les données obtenues au cours des expériences, l'équipe a déterminé que la lonsdaleite est 58% plus résistante que le diamant, ce qui est le plus élevé parmi tous les matériaux connus aujourd'hui.

Cependant, ne vous attendez pas à ce que cette modification soit disponible dans un avenir proche. Le problème est qu'en laboratoire, la forme ultra-résistante du diamant n'a duré qu'une fraction de seconde avant que le cristal ne soit brisé par l'énorme force d'impact du disque de graphite. Par conséquent, à l'avenir, les chercheurs chercheront un moyen d'obtenir des échantillons stables.

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