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Où s'est répandue la coutume de l'auto-immolation des femmes ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Où s'est répandue la coutume de l'auto-immolation des femmes ?

La coutume du sati est depuis longtemps répandue en Inde - l'auto-immolation d'une veuve sur le bûcher funéraire de son mari décédé. Bien que ce rituel soit considéré comme un acte volontaire pour une femme, on connaît des dessins dans lesquels la veuve est ligotée dans un feu ou entourée d'observateurs avec de longues perches qui ne lui permettent pas de sortir. Cependant, le sati ne peut pas être qualifié de phénomène de masse : selon les données documentaires de la Compagnie britannique des Indes orientales du début du XIXe siècle, l'auto-immolation concernait moins de 19 % des veuves.

Bien que la participation et l'observation du rituel soient strictement interdites en Inde ces jours-ci, il y a des rapports occasionnels de nouveaux cas de sati.

Auteurs : Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Qui a inventé le réfrigérateur ?

La congélation est le processus de création de froid et de maintien au froid. Ceci est réalisé en extrayant complètement la chaleur des objets, donc la congélation est le processus d'élimination de la chaleur. Dans les temps anciens, bien sûr, la neige et la glace étaient utilisées à cette fin. C'était la voie naturelle. C'est ainsi que les vins se sont refroidis.

Mais même dans les temps anciens, une autre façon de créer du froid était connue. C'était le processus de dissolution de certains sels dans l'eau. Des matériaux tels que les sels de salpêtre et le nitrate d'ammonium refroidissent l'eau dans laquelle ils se dissolvent. Ainsi, la température de l'eau baisse. Le sel abaisse le point de congélation de l'eau. Lorsque le sel est versé sur de la glace, il se transforme en eau. Pour que ce changement se produise, des coûts énergétiques, et donc de chaleur, sont nécessaires.

Ainsi, les principales méthodes de refroidissement étaient naturelles, telles que la glace et l'eau et les sels dissous dans l'eau. Mais il existe une autre façon de geler, cela s'appelle l'évaporation, la transformation d'un liquide en vapeur. Lorsqu'une petite quantité d'eau ou d'alcool entre en contact avec la main, une sensation de refroidissement se fait sentir : le liquide s'évapore, emportant une partie de la chaleur. Ce principe d'évaporation est utilisé dans les réfrigérateurs modernes.

En 1823, Michael Faraday a découvert comment la vapeur d'ammoniac est transformée en liquide en augmentant la pression et en la comprimant, puis en extrayant la chaleur. Lorsque la pression augmente et que le liquide s'évapore à nouveau, cela nécessite de la chaleur et du froid est généré.

Comment cette découverte a-t-elle rendu possible l'invention du réfrigérateur ? Tout est très simple. Il y avait un moyen pour la première fois que la vapeur se transforme en liquide - dégageant de la chaleur. Ensuite, nous pouvons le transformer à nouveau en vapeur - en éliminant la chaleur. En contrôlant ce processus, en le rendant continu, nous obtenons des réfrigérateurs modernes.

Les premiers réfrigérateurs basés sur ce principe ont été construits par l'inventeur suisse Carl Lind en 1874 pour refroidir la bière. En 1877, Lind a utilisé l'ammoniac comme liquide dans son invention, d'où l'histoire du réfrigérateur.

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Machine pour éclaircir les fleurs dans les jardins 02.05.2024

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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. ...>>

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La fumée empêche la pluie 18.05.2000

Après avoir étudié les données d'un satellite spécial qui mesure la quantité de nuages ​​et de précipitations dans la zone tropicale de la Terre, le géophysicien israélien Daniel Rosenfeld est arrivé à la conclusion que la fumée interfère avec la formation de la pluie.

Après de graves incendies de forêt en Indonésie au printemps 1998, les précipitations ont diminué dans la région. Le fait est que la pluie commence lorsque de petites gouttelettes dans le nuage fusionnent en de plus grosses, qui ne peuvent plus rester dans l'air et commencent à tomber. Pour ce faire, les gouttelettes doivent avoir un diamètre supérieur à 25-28 microns. Cependant, la fumée est composée de minuscules particules de suie, offrant un endroit pratique pour la condensation de l'humidité.

Des gouttelettes beaucoup plus petites que nécessaire pour commencer la coalescence se condensent autour des particules de fumée et n'ont pas tendance à fusionner. Rosenfeld pense que l'air pollué des villes interfère également avec la formation de grosses gouttelettes d'eau dans les nuages.

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