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Quelle organisation religieuse a enrôlé Homer et Bart Simpson dans ses rangs ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Quelle organisation religieuse a enrôlé Homer et Bart Simpson dans ses rangs ?

Le journal officiel du Vatican, L'Osservatore Romano, a qualifié Homer et Bart Simpson de vrais catholiques, bien qu'Homère fasse de son mieux pour le cacher. La publication appuie cette conclusion par le fait que les Simpson prient avant les repas et croient, bien qu'à leur manière, à l'au-delà, et aussi par le fait qu'Homer Simpson ronfle constamment lors des sermons du dimanche du révérend Lovejoy, qui ont lieu dans l'église presbytérienne. .

Auteurs : Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Pourquoi certaines personnes ont-elles de belles voix ?

Saviez-vous que lorsque vous parlez, vous agissez comme un virtuose de la musique ? Vous jouez de l'instrument de musique le plus difficile et le plus complexe connu de l'homme. Vous avez appris cela à un âge précoce.

On pense que les cordes vocales sont la seule partie de l'instrument qui reproduit notre voix, et le contrôle des cordes est d'une grande importance. Les seize muscles les plus délicats de notre corps contrôlent nos cordes vocales. Ils peuvent prendre environ 170 positions différentes ! De plus, seule une certaine quantité d'air entrant dans les ligaments les fait vibrer d'une manière strictement définie.

Si les cordes vocales sont étirées (tendues) de sorte qu'elles vibrent 80 fois par seconde, alors la vibration de l'air, que nous percevons comme un son, a une tonalité basse. Et s'ils vibrent environ 1000 fois par seconde, un son aigu se fait entendre. La hauteur de notre voix est déterminée par la longueur de nos cordes vocales.

L'appareil vocal est un mécanisme très complexe. C'est un instrument dont les parois sont constituées d'os, de muscles, de muqueuses et de cavités résonnantes comparables à la table d'harmonie d'un violon. Ces cavités résonnantes comprennent la trachée, les poumons, les cavités nasales et de la parole, les sinus nasaux et la poitrine. La gamme et la qualité de la voix dépendent de leur forme et de leur taille.

Chez les personnes ayant de belles voix, les résonateurs ont des formes telles qu'ils ne peuvent peut-être être comparés qu'à des instruments de musique parfaits. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi savoir contrôler ces cavités résonnantes. Le chanteur, en chantant, utilise tout son appareil vocal complexe - du diaphragme aux sinus frontaux.

 Testez vos connaissances! Le saviez-vous...

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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. ...>>

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Une goutte de sang suffit au diagnostic 29.06.2013

Des scientifiques du New Jersey Institute of Technology développent un prototype d'appareil qui aidera un médecin à détecter une maladie ou un virus à partir d'une seule goutte de liquide, comme du sang. Le dispositif à base de nanotubes de carbone est adapté à la détection rapide non invasive des maladies : il suffira de déposer une goutte de liquide sur les zones actives du dispositif pour mesurer les propriétés électriques des cellules et poser un diagnostic. La particularité de cette méthode réside précisément dans le fait que les informations sur les propriétés électriques des cellules sont utilisées pour le diagnostic.

Les scientifiques du New Jersey Institute of Technology ont évalué trois types de cellules différents et utilisé trois sondes électriques différentes. Il s'est avéré que toutes les cellules diffèrent par leurs propriétés électriques. Jusqu'à présent, il existe peu d'informations pour déterminer définitivement les indicateurs exacts de la charge électrique des cellules, mais les scientifiques savent déjà avec certitude que la distribution des charges électriques dans une cellule saine commence à changer lorsque la cellule est endommagée.

À l'avenir, le développement, initialement initié par l'armée pour rechercher des signes d'armes biologiques, pourra être utilisé pour détecter des virus, des bactéries et même des cancers. De plus, le dispositif à nanotubes de carbone aidera à évaluer la santé des cellules ordinaires, telles que les neurones du cerveau.

Pour démontrer la capacité de l'appareil à détecter les cellules, les chercheurs ont mené des expériences sur des cellules rénales embryonnaires, des neurones de souris et des cellules de levure. Les mesures ont été réalisées avec et sans cellules, avec et sans nanotubes. Les nanotubes se sont avérés essentiels pour une détection cellulaire réussie.

Les nanotubes de carbone sont de puissantes structures électriquement conductrices de 1 nanomètre de diamètre, soit un milliardième de mètre, soit une dizaine d'atomes d'hydrogène à la suite. La percée pour les chercheurs du New Jersey Institute of Technology est qu'ils ont mis au point une méthode contrôlée pour lier fermement l'une de ces connexions électriques cristallines submicroscopiques à un emplacement spécifique sur un substrat. La nouvelle méthode a également démontré la capacité de lier simultanément un réseau de millions de nanotubes et de produire efficacement plusieurs dispositifs simultanément.

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