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Qu'est-ce qu'une icône ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Qu'est-ce qu'une icône ?

Il s'agit d'une image du Sauveur, de la Mère de Dieu, des saints de l'Église orthodoxe, qui ont été créés à partir du VIe siècle en Grèce, en Russie, en Roumanie et à Chypre par des peintres d'icônes.

Au début, les icônes étaient peintes avec des peintures à la cire fondue (encaustique) sur des planches de bois, plus tard avec de la détrempe, des peintures à l'huile et créées selon la technique de la mosaïque. Comme les croyants embrassaient souvent l'icône, son image était protégée par des plaques d'argent (oklad).

Auteur : Mendeleïev V.A.

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Que sont les nitrobactéries ?

Pouvez-vous imaginer quelque chose d'absolument nécessaire à la vie, qui est tout autour de nous, mais qui doit être « capté » pour être utilisé ? C'est de l'azote. Environ les quatre cinquièmes de l'air que nous respirons sont constitués d'azote gazeux. Et nous l'exhalons de la même manière que nous l'avons inhalé, en utilisant l'azote uniquement pour diluer l'oxygène, pas pour en inhaler trop à la fois. Le protoplasme, c'est-à-dire la substance dont sont composées toutes les cellules vivantes, a besoin d'oxygène pour sa formation. Et les protéines, la principale matière nutritive, se forment à partir de composants azotés.

Il est donc vital de pouvoir isoler l'azote de l'air. Ce processus est appelé fixation de l'azote. Les bactéries font la majeure partie de ce processus pour nous. Il existe deux types de bactéries fixatrices d'azote. L'un d'eux vit sur les racines des plantes et l'autre - dans le sol sous une forme libre. Comment « fixent-ils » l'azote ? Ces bactéries prélèvent de l'azote directement dans l'air, le combinent avec de l'oxygène, puis fabriquent des protéines basées sur cette combinaison. Les bactéries racinaires ne vivent que sur les racines des plantes telles que les haricots, le trèfle, la luzerne et les pois. Mais ils fixent plus d'azote que ces plantes n'en ont besoin et, par conséquent, l'excès d'azote s'accumule dans les racines.

Lorsque la plante meurt ou que son sommet est coupé lors de la récolte, l'excès d'azote passe dans le sol. Lorsqu'un champ a été utilisé pour des cultures pendant de nombreuses années et que la culture est récoltée régulièrement, l'azote ne retourne pas au sol. Le sol à cause de cela perd sa capacité à nourrir les plantes. C'est pourquoi les agriculteurs doivent utiliser des engrais.

Les engrais qui remplacent l'azote dans le sol sont le nitrate de sodium, le sulfate d'ammonium et les excréments d'animaux et d'oiseaux, comme le fumier. De nos jours, il existe également des méthodes artificielles de fixation de l'azote pour restaurer la quantité d'azote nécessaire dans le sol.

 Testez vos connaissances! Le saviez-vous...

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L’attractivité des hommes attentionnés 14.04.2024

Le stéréotype selon lequel les femmes préfèrent les « mauvais garçons » est répandu depuis longtemps. Cependant, des recherches récentes menées par des scientifiques britanniques de l’Université Monash offrent une nouvelle perspective sur cette question. Ils ont examiné comment les femmes réagissaient à la responsabilité émotionnelle des hommes et à leur volonté d'aider les autres. Les résultats de l’étude pourraient changer notre compréhension de ce qui rend les hommes attrayants aux yeux des femmes. Une étude menée par des scientifiques de l'Université Monash aboutit à de nouvelles découvertes sur l'attractivité des hommes auprès des femmes. Dans le cadre de l'expérience, des femmes ont vu des photographies d'hommes avec de brèves histoires sur leur comportement dans diverses situations, y compris leur réaction face à une rencontre avec une personne sans abri. Certains hommes ont ignoré le sans-abri, tandis que d’autres l’ont aidé, par exemple en lui achetant de la nourriture. Une étude a révélé que les hommes qui faisaient preuve d’empathie et de gentillesse étaient plus attirants pour les femmes que les hommes qui faisaient preuve d’empathie et de gentillesse. ...>>

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2000 atomes à deux endroits en même temps 02.10.2019

Une équipe de scientifiques de l'Université de Vienne et de l'Université de Bâle a testé le principe de la superposition quantique à la plus grande échelle de l'histoire des sciences. D'énormes molécules complexes, composées de deux mille atomes, ont été placées dans un état de superposition, tout en étant à deux endroits en même temps, selon les lois bizarres de la mécanique quantique. Cette réalisation est une confirmation de poids de la manifestation de la superposition, qui est le "cœur" de toutes les technologies quantiques, qui, à son tour, constitue une sérieuse limitation pour le développement ultérieur de nombreuses théories alternatives.

Nous rappelons à nos lecteurs que le principe de superposition est l'un des principaux "piliers" de la mécanique quantique, qui est une conséquence de l'une des équations fondamentales, l'équation de Schrödinger. Cette équation décrit les particules quantiques par leurs fonctions d'onde, qui sont très similaires aux fonctions décrivant les ondes concentriques à la surface de l'eau. Cependant, contrairement aux ondes à la surface de l'eau, qui sont une manifestation du comportement collectif et de l'interaction de nombreuses molécules, les ondes quantiques peuvent être associées à des particules individuelles.

Un exemple de la nature ondulatoire des particules quantiques est une expérience avec deux fentes situées très près l'une de l'autre, à travers lesquelles une "onde" d'une particule passe simultanément. Après avoir traversé les fissures, les ondes s'ajoutent les unes aux autres et l'onde-particule acquiert à nouveau son intégrité. Cet effet a déjà été démontré pour les photons, les électrons, les neutrons et même les atomes simples.

Dans leurs expériences, les scientifiques ont utilisé la plus grande molécule disponible C707H260F908N16S53Zn4, qui se compose d'un total de 40 25 protons, neutrons et électrons, et a une masse égale à XNUMX XNUMX masses atomiques. Pour synthétiser de telles molécules, des méthodes spéciales ont été utilisées pour rendre ces molécules suffisamment stables pour former un faisceau dirigé à l'intérieur d'une chambre à ultra-vide. La vérification de la nature quantique de ces particules massives a nécessité l'utilisation d'un interféromètre de deux mètres de long, qui était à la disposition de l'Université de Vienne.

Selon l'une des théories alternatives, qui sert en quelque sorte de passerelle entre la physique classique et la mécanique quantique, la durée de la dominance de la fonction d'onde d'une particule décroît en proportion directe avec la masse de cette particule. Ceci, à son tour, limite également le temps pendant lequel la particule reste dans l'état de superposition quantique.

Dans leurs expériences, les scientifiques ont découvert que d'énormes molécules étaient dans un état de superposition pendant 7 millisecondes, suffisamment longtemps pour ne rien négliger de la théorie ci-dessus et d'un certain nombre d'autres théories et modèles alternatifs.

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