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Qui a écrit la chanson Il y avait un bouleau dans le champ ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Qui a écrit la chanson Il y avait un bouleau dans le champ ?

De nombreuses sources affirment que la chanson « Un bouleau se tenait dans le champ » a été écrite par le poète tatar Nigmat Ibragimov. Cependant, cette chanson reste une chanson folklorique russe. La première publication du texte de la chanson remonte à 1790, et la variante « Chanson russe » d'Ibragimov n'a été publiée qu'en 1825. De son poème, seules les formes de chœur « Lyuli-Lyuli stand » ont été incluses dans le texte moderne de la chanson. La confusion avec la paternité a également été renforcée par le poème attribué à Yevtushenko : « Malheureusement, on sait peu de choses, // Mais le fait du piédestal en vaut la peine, // C'est un Tatar qui a créé la chanson // « Il y avait un bouleau arbre dans le champ.

Auteurs : Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Pourquoi les cerfs perdent-ils leurs bois ?

Les cerfs sont végétariens : ils se nourrissent de mousse, d'écorces, de bourgeons ou de plantes aquatiques. Les cerfs sont généralement très timides et leur sécurité dépend de leur vitesse. Ils se nourrissent généralement la nuit. Ils ont une très bonne vue, et leur ouïe et leur odorat permettent de détecter facilement le danger à distance.

Les cerfs se présentent sous de nombreuses formes, du petit pudoo d'un pied seulement au grand orignal pouvant peser plus de 450 kilogrammes. La principale caractéristique distinctive du cerf est les bois. Presque tous les cerfs mâles ont des bois, et les caribous femelles et les cerfs royaux ont également des bois. Les bois du cerf ne sont pas creux, comme ceux des vaches, mais ont une structure cellulaire.

Chaque printemps, un cerf mâle développe une nouvelle paire de bois, et chaque hiver, à la fin de la saison des amours, il perd ses bois. Certaines espèces de cerfs ont des bois qui sont des branches simples, tandis que d'autres peuvent avoir jusqu'à 11 branches sur chaque bois ! Étant donné que le nombre de pousses dépend de l'âge, vous pouvez déterminer l'âge du cerf à partir des bois.

Au cours de la première année de vie, deux renflements en forme de bouton apparaissent sur le front du cerf. On les appelle "pattes" et le cerf ne les perd jamais. Chaque printemps, des bois émergent de ces pattes, qui repoussent pendant l'été. La deuxième année, des pousses droites apparaissent à partir des jambes et la troisième année, les premières branches. Au fur et à mesure que les cornes poussent, elles se recouvrent d'une peau sensible appelée "velours". Il est percé de vaisseaux sanguins qui alimentent les cornes et forment l'os.

Lorsque les bois atteignent leur pleine taille, deux ou quatre mois plus tard, l'approvisionnement en sang est coupé en raison de l'apparition d'un anneau à la base des bois. Cela provoque le dessèchement des cornes et finit par tomber. Habituellement, un cerf frotte ses bois contre les arbres et cela accélère leur chute.

 Testez vos connaissances! Le saviez-vous...

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liquide de spin quantique 20.12.2021

Un nouvel état exotique de la matière, dont la possibilité d'existence était théoriquement justifiée il y a plus de 50 ans, a été obtenu dans des conditions de laboratoire pour la première fois dans l'histoire. Créé par des chercheurs de l'Université de Harvard, ce matériau est appelé liquide de spin quantique, et son étude et son utilisation ultérieures créeront un certain nombre de nouvelles technologies qui peuvent avoir un impact important sur le développement futur de l'informatique et des communications quantiques.

Pour qu'un matériau ait des propriétés magnétiques, il faut que la rotation des électrons des atomes de ce matériau soit alignée dans une direction. Des types de magnétisme légèrement différents peuvent être observés lorsque la rotation des électrons dans un matériau alterne comme des cellules en damier, cependant, ces matériaux ont toujours des propriétés magnétiques exotiques en raison de l'ordre des spins des électrons.

En 1973, le physicien américain Philip Anderson (Philip Anderson) émet une hypothèse sur la possibilité de l'existence d'un état de la matière appelé liquide de spin quantique, qui n'obéit pas aux règles décrites juste au-dessus. Un tel liquide apparaît lorsque la matière est refroidie à un état tel qu'elle ne se transforme pas encore en un corps solide et que les électrons n'occupent pas une position strictement spécifiée et, par conséquent, n'alignent pas leurs spins dans une direction. Au lieu de cela, les spins des électrons sont en mouvement constant, ils s'emmêlent tous les uns avec les autres, formant un état quantique unique très complexe.

Pour créer un fluide de spin quantique, les chercheurs de Harvard ont utilisé le soi-disant simulateur quantique, quelque chose comme un ordinateur quantique primitif axé sur la résolution d'un seul problème. La base de ce simulateur est constituée de 219 atomes situés dans les nœuds de la grille d'un piège optique créé à l'aide de faisceaux laser. De plus, à l'aide de la lumière de lasers supplémentaires, il est possible de contrôler chacun des atomes en modifiant la direction du spin de son électron.

Les scientifiques ont disposé les atomes dans un piège en forme de réseau, dans l'environnement duquel chacun des atomes a deux voisins les plus proches. Une paire d'électrons peut stabiliser et égaliser leurs spins, mais la présence d'un électron d'un troisième atome voisin perturbe l'équilibre, créant ce que les scientifiques appellent un "aimant cassé", un aimant incapable de se stabiliser tout seul.

Et en conséquence, tous ces atomes ont formé une certaine quantité de liquide de spin quantique, qui possède plusieurs propriétés quantiques utiles. Premièrement, les atomes du liquide sont dans un état intriqué, ils peuvent s'influencer même à grande distance, ce qui peut être utilisé pour téléporter des informations quantiques. La deuxième propriété est que tous les atomes du liquide sont dans un état de superposition, c'est-à-dire leurs électrons peuvent tourner dans deux directions à la fois. Ces deux propriétés sont les principales "bizarreries" de la mécanique quantique qui sont utilisées aujourd'hui pour créer des ordinateurs quantiques.

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