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Comment les véritables promenades de Dostoïevski autour de Saint-Pétersbourg se sont-elles reflétées dans le roman Crime et Châtiment ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Comment les véritables promenades de Dostoïevski autour de Saint-Pétersbourg se sont-elles reflétées dans le roman Crime et Châtiment ?

Dostoïevski a largement utilisé la topographie réelle de Saint-Pétersbourg pour décrire les lieux dans son roman Crime et châtiment. Comme l'écrivain l'a admis, il a compilé une description de la cour dans laquelle Raskolnikov cache des objets volés dans l'appartement du prêteur sur gages par expérience personnelle - lorsqu'un jour, se promenant dans la ville, Dostoïevski s'est transformé en une cour déserte pour se soulager.

Auteurs : Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Comment les plantes se nourrissent-elles ?

Curieusement, cela sonnera, mais les plantes ont leurs propres "usines" pour la production de nourriture. Ces "usines" sont des feuilles vertes. Nous savons tous que les pêches et les pommes ont un goût sucré, ce qui signifie qu'elles contiennent du sucre. D'où est ce que ça vient? Il est produit par les feuilles d'un pêcher ou d'un pommier, qui puise dans le sol et dans l'air les produits nécessaires à cet effet.

L'un des composants - le dioxyde de carbone - les feuilles absorbent indépendamment de l'air. L'autre est l'humidité - les racines de l'arbre sont extraites du sol. Ces deux substances suffisent aux plantes pour produire du sucre. Il convient de noter que le processus de synthèse des aliments se déroule dans les feuilles uniquement sous l'influence de la lumière du soleil et a donc reçu le nom de photosynthèse. "Photo" en grec signifie "lumière". De nombreuses plantes, cependant, comme nous le savons, n'ont pas de fruits sucrés ou de jus. Cela ne signifie pas que leurs feuilles ne produisent pas de sucre, mais que celui-ci se transforme trop rapidement en amidon non sucré ou en protéines.

Bien sûr, les usines d'aliments végétaux, comme toutes les autres, ont besoin de machines. Dans les feuilles, de petits corps verts - les chloroplastes - agissent comme des machines. Leur couleur est due à la forte teneur en matière verte - la chlorophylle. L'énergie qui fait tourner les "machines" est fournie par le soleil. En général, le processus de production alimentaire se déroule comme suit. Les racines des plantes puisent l'humidité du sol. L'eau monte le long d'eux et plus loin le long de la tige et des branches jusqu'à ce qu'elle pénètre dans les vaisseaux des feuilles.

Ensuite, il se répand sur eux et, frappant chaque cellule, atteint le chloroplaste. Avec l'eau, les feuilles reçoivent également de la nourriture qui était auparavant produite par les plantes elles-mêmes, mais qui n'a pas pénétré dans les lieux d'accumulation de nutriments: racines, fruits et graines. En même temps, les feuilles absorbent l'air contenant du dioxyde de carbone. Entre ce gaz et l'eau des chloroplastes, sous l'action de la lumière solaire, une réaction chimique se produit et de l'amidon ou du sucre se forme. Ensuite, les nutriments résultants sont transportés par les mêmes vaisseaux dans tout le corps de la plante.

De plus, les feuilles doivent se débarrasser des substances inutiles et des déchets absorbés lors du processus de création des aliments. Par conséquent, la majeure partie de l'air inutilisé restant, enrichie du même oxygène produit lors de la photosynthèse, est rejetée dans l'atmosphère par les stomates - de petits trous entre les cellules sur la face inférieure de la feuille.

 Testez vos connaissances! Le saviez-vous...

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Cellules solaires à base de pérovskite ultra-stables avec adhésif protecteur 05.06.2023

Les cellules solaires au silicium ont peut-être eu quelques décennies d'avance, mais Perovsk comble rapidement l'écart en seulement 15 ans. Non seulement son efficacité se rapproche de celle du silicium, mais il est également moins cher, plus léger et plus flexible, mais il présente un inconvénient majeur : la durabilité.

Lors d'une exposition prolongée aux éléments, les pérovskites ont tendance à se décomposer, ce qui n'est pas bon pour les appareils conçus pour être exposés au soleil toute la journée, tous les jours pendant des décennies. Les scientifiques ont expérimenté leur amplification en ajoutant des molécules en vrac, des additifs 2D, des nanopoints de carbone de cheveux ou des points quantiques, entre autres. Mais le nouveau traitement permet aux cellules solaires en pérovskite de fonctionner à 99 % d'efficacité après 1000 XNUMX heures d'utilisation.

L'équipe a utilisé un nouvel adhésif pour protéger les pérovskites. Il s'appelle BondLynx et a été initialement produit par la société canadienne de matériaux XlynX pour d'autres utilisations avant d'être testé sur des cellules solaires.

Les problèmes avec les pérovskites commencent lorsque les composants organiques du matériau sont activés par la chaleur et la lumière et peuvent disparaître, affaiblissant la pérovskite et endommageant les autres matériaux de la cellule solaire. BondLynx est un agent de "réticulation" qui forme des liaisons chimiques covalentes avec ces composants organiques, les empêchant de se desserrer et de réduire leur efficacité.

L'équipe a traité des cellules solaires en pérovskite avec BondLynx, puis les a exposées à une exposition prolongée à la chaleur et à la lumière pour voir leurs performances par rapport aux cellules solaires non traitées. Les cellules solaires ont commencé à une efficacité de 24% et ont maintenu une efficacité d'environ 99% après 1000 heures d'exposition continue à la lumière artificielle du soleil. En comparaison, les cellules solaires non traitées ont perdu 35 % de leur efficacité initiale dans les mêmes conditions sur la même période.

Les cellules solaires ont également été soumises à une exposition continue à une chaleur de 60°C (140°F) pendant 600 heures. Le BondLynx traité a réussi à conserver près de 98% de sa puissance pendant cette période, tandis que le groupe témoin a perdu 27% de sa puissance.

Bien que les essais ne datent que de quelques mois, le fait que les cellules traitées aient à peine perdu leur efficacité suggère qu'elles devraient vivre beaucoup plus longtemps. Avec un autre revêtement récent dont on estime qu'il donne aux cellules solaires une durée de vie de 30 ans, ce nouveau challenger audacieux pourrait réparer son talon d'Achille et bientôt défier le silicium pour la suprématie solaire.

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