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Pourquoi le Septumuleus romain a-t-il retiré le cerveau de la tête de Gracchus et y a-t-il versé du plomb fondu ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Pourquoi le Septumuleus romain a-t-il retiré le cerveau de la tête de Gracchus et y a-t-il versé du plomb fondu ?

Dans la lutte politique qui eut lieu à Rome en 121 av. et conduit à des affrontements armés, le consul Lucius Opimius a vaincu le tribun du peuple Gaius Sempronius Gracchus. La tête de Gracchus a reçu une récompense d'un poids égal en or. Il a été apporté par un ami d'Opimius Septumuli, après avoir préalablement retiré le cerveau et l'avoir rempli de plomb fondu à sa place. Septumuli a reçu le prix dans son intégralité.

Auteurs : Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Où vivaient les sorciers qui pratiquaient l'habillage de pantalons en peau humaine?

Au Musée islandais de la sorcellerie et de la magie, des soi-disant "nécropants" sont exposés, fabriqués à partir de la peau écorchée du bas du corps d'un homme mort. Pour les obtenir, le sorcier islandais devait obtenir le consentement d'une personne de son vivant et, après sa mort, déterrer le corps de la tombe et arracher la peau en un seul morceau. Ensuite, le rituel exigeait de voler une pièce de monnaie à la veuve et de mettre les nécropants dans le scrotum avec un signe spécial dessiné sur un morceau de papier. On croyait que le port de tels pantalons vous permettrait de devenir riche rapidement.

 Testez vos connaissances! Le saviez-vous...

▪ Qui a commencé à mâcher du chewing-gum ?

▪ Les continents bougent-ils ?

▪ A qui les Américains ont-ils été contraints de racheter les armes qu'ils avaient données quatre fois plus cher que leur coût?

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Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique :

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

Interaction des photons avec des paires d'atomes 25.08.2021

Des scientifiques de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ont pour la première fois forcé des photons à interagir avec des paires d'atomes. Cette percée est importante pour le domaine de l'électrodynamique quantique des résonateurs (QED), un domaine de pointe qui sous-tend les technologies quantiques.

L'humanité se dirige vers l'utilisation généralisée des technologies basées sur la physique quantique. Mais pour y parvenir, vous devez d'abord maîtriser la façon de faire interagir la lumière avec la matière - ou, pour être plus précis, les photons avec les atomes. Dans une certaine mesure, le domaine avancé de l'électrodynamique quantique des résonateurs (QED) est responsable de ces technologies. Maintenant, il est déjà utilisé dans les réseaux quantiques et le traitement de l'information quantique. Mais il reste encore un long chemin à parcourir. Les interactions actuelles de la lumière et de la matière sont limitées à des atomes uniques, ce qui limite la capacité des humains à les étudier sous la forme de systèmes complexes impliqués dans les technologies quantiques.

Dans le nouveau travail, les chercheurs ont utilisé un gaz de Fermi (ou gaz parfait de Fermi-Dirac). Il s'agit d'un gaz constitué de particules qui satisfont aux statistiques de Fermi-Dirac, c'est-à-dire qu'elles ont une petite masse et une concentration élevée. Par exemple, les électrons dans un métal. "En l'absence de photons, le gaz peut être obtenu dans un état où les atomes interagissent les uns avec les autres, formant des paires faiblement liées", explique Jean-Philippe Brantou de la Faculté des sciences de base de l'EPFL. "Lorsque la lumière pénètre dans un gaz, certaines de ces les paires se transforment en molécules chimiquement liées, étant des photons absorbés".

Le concept clé du nouvel effet est qu'il se produit "de manière cohérente". Cela signifie qu'un photon est absorbé pour transformer quelques atomes en une molécule, puis réémis et ainsi de suite plusieurs fois. Le système para-photon forme un nouveau type d'état de particules, appelé paire polariton-polariton. Cela a été rendu possible par un système où les photons sont piégés en un seul endroit, où ils doivent interagir fortement avec les atomes.

Les polaritons de paires hybrides acquièrent certaines des propriétés des photons. Cela signifie qu'ils peuvent être mesurés par des méthodes optiques. Ils prennent également certaines des propriétés d'un gaz de Fermi.

À l'avenir, la technologie sera utile dans la chimie quantique : les scientifiques ont démontré pour la première fois comment certaines réactions chimiques peuvent être produites de manière cohérente à l'aide de photons uniques.

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