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Quelles populations animales ne se mélangent toujours pas à cause de l'ancien rideau de fer ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Quelles populations animales ne se mélangent toujours pas à cause de l'ancien rideau de fer ?

Bien que le "rideau de fer" à la frontière entre la Tchécoslovaquie et la RFA, qui était une clôture vivante avec du fil de fer barbelé, ait disparu depuis longtemps, les cerfs vivant ici, à de rares exceptions près, ne traversent pas la frontière. Cette conclusion a été tirée après de nombreuses années d'observation d'animaux qui portaient des colliers avec des navigateurs GPS. Les rennes suivent leur mère dès la naissance et développent des voies de migration, de sorte que les cerfs tchèques et allemands ont toujours des habitats différents, bien qu'à l'heure actuelle rien ne les sépare et que tous les animaux vivants soient nés après la chute du rideau de fer.

Auteurs : Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Qu'est-ce que le matérialisme?

Contrairement à l'idéalisme, les matérialistes considèrent la matière comme primordiale, l'existence du monde comme une réalité objective et la connaissance de ses propriétés et de ses lois comme possible.

 Testez vos connaissances! Le saviez-vous...

▪ Pourquoi fait-il chaud à l'équateur ?

▪ Quelle ville du monde est la plus grande ?

▪ Comment la Grande-Bretagne est-elle devenue l’un des principaux pays du monde sous Margaret Thatcher ?

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Une nouvelle façon de contrôler et de manipuler les signaux optiques 05.05.2024

Le monde moderne de la science et de la technologie se développe rapidement et chaque jour de nouvelles méthodes et technologies apparaissent qui nous ouvrent de nouvelles perspectives dans divers domaines. L'une de ces innovations est le développement par des scientifiques allemands d'une nouvelle façon de contrôler les signaux optiques, qui pourrait conduire à des progrès significatifs dans le domaine de la photonique. Des recherches récentes ont permis à des scientifiques allemands de créer une lame d'onde accordable à l'intérieur d'un guide d'ondes en silice fondue. Cette méthode, basée sur l'utilisation d'une couche de cristaux liquides, permet de modifier efficacement la polarisation de la lumière traversant un guide d'ondes. Cette avancée technologique ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de dispositifs photoniques compacts et efficaces, capables de traiter de gros volumes de données. Le contrôle électro-optique de la polarisation assuré par la nouvelle méthode pourrait constituer la base d'une nouvelle classe de dispositifs photoniques intégrés. Cela ouvre de grandes opportunités pour ...>>

Clavier Primium Sénèque 05.05.2024

Les claviers font partie intégrante de notre travail informatique quotidien. Cependant, l’un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les utilisateurs est le bruit, notamment dans le cas des modèles haut de gamme. Mais avec le nouveau clavier Seneca de Norbauer & Co, cela pourrait changer. Seneca n'est pas seulement un clavier, c'est le résultat de cinq années de travail de développement pour créer l'appareil idéal. Chaque aspect de ce clavier, des propriétés acoustiques aux caractéristiques mécaniques, a été soigneusement étudié et équilibré. L'une des principales caractéristiques du Seneca réside dans ses stabilisateurs silencieux, qui résolvent le problème de bruit commun à de nombreux claviers. De plus, le clavier prend en charge différentes largeurs de touches, ce qui le rend pratique pour tout utilisateur. Bien que Seneca ne soit pas encore disponible à l'achat, sa sortie est prévue pour la fin de l'été. Le Seneca de Norbauer & Co représente de nouvelles normes en matière de conception de clavier. Son ...>>

Inauguration du plus haut observatoire astronomique du monde 04.05.2024

L'exploration de l'espace et de ses mystères est une tâche qui attire l'attention des astronomes du monde entier. Dans l’air pur des hautes montagnes, loin de la pollution lumineuse des villes, les étoiles et les planètes dévoilent leurs secrets avec plus de clarté. Une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire de l'astronomie avec l'ouverture du plus haut observatoire astronomique du monde, l'Observatoire Atacama de l'Université de Tokyo. L'Observatoire d'Atacama, situé à 5640 XNUMX mètres d'altitude, ouvre de nouvelles opportunités aux astronomes dans l'étude de l'espace. Ce site est devenu l'emplacement le plus élevé pour un télescope au sol, offrant aux chercheurs un outil unique pour étudier les ondes infrarouges dans l'Univers. Bien que l'emplacement en haute altitude offre un ciel plus clair et moins d'interférences de l'atmosphère, la construction d'un observatoire en haute montagne présente d'énormes difficultés et défis. Cependant, malgré les difficultés, le nouvel observatoire ouvre de larges perspectives de recherche aux astronomes. ...>>

Nouvelles aléatoires de l'Archive

béton de carotte 05.07.2018

Fabriquer du béton à partir de carottes, transformer du bois en plastique ou même le comprimer suffisamment pour le transformer en "superbois" plus léger et plus résistant que le titane, tout cela ressemble aux expériences de Frankenstein.

Cependant, toutes ces transformations sont le dernier exemple en date de l'utilisation de tissus végétaux pour créer des matériaux artificiels ou des impuretés respectueux de l'environnement.

Les scientifiques ont découvert que les tissus végétaux peuvent augmenter la durabilité et la résistance des substances déjà utilisées dans la construction et la production de divers biens, des jouets aux meubles, voitures et avions. Le grand avantage est que les plantes fixent le carbone dans leur structure, et donc l'utilisation de leurs tissus signifie une réduction des émissions de CO2. La production de ciment représente à elle seule 5 % des émissions de carbone causées par l'homme. Et le processus de fabrication d'un kilogramme de plastique à partir de produits pétroliers s'accompagne du rejet de six kilogrammes de gaz à effet de serre.

Les experts ont trouvé une utilisation inhabituelle pour les carottes. En particulier, Mohamed Saafi de l'Université de Lancaster a été engagé dans son étude. Le Dr Saafi et ses collègues ne s'intéressaient pas à la carotte entière, mais à ce qu'ils appelaient les "nanoplaquettes", qui étaient récoltées à partir de plantes non commercialisables ou de déchets de carottes provenant d'usines de transformation. La peau de betterave à sucre est également une bonne source de nanoplaquettes. Les chercheurs collaborent avec CelluComp, qui a trouvé des utilisations industrielles à ces tissus végétaux. L'entreprise produit notamment des additifs qui renforcent la peinture après séchage.

Chaque nanoplaquette a une surface d'un millionième de mètre. Il est constitué d'une couche de tissus de cellulose rigides. Malgré leur petite taille, ces éléments sont très résistants. Lorsqu'il est combiné avec d'autres matériaux, une substance extrêmement dure peut être obtenue. Le Dr Saafi mélange des nanoplaquettes avec du ciment, qui est fabriqué en brûlant de l'argile et du calcaire à haute température. En règle générale, le ciment est mélangé avec de la pierre concassée, du sable et de l'eau pour former un béton aqueux qui durcit en séchant. Mais si vous ajoutez des nanoplaquettes végétales au mélange, vous obtenez quelque chose de plus fort.

Le matériau biologique lui-même renforce le béton, donc moins de ciment peut être utilisé pour le fabriquer. Et cela vous permet de réduire les émissions de CO2 dans l'atmosphère lors de sa production. Pour obtenir un mètre cube de béton, il suffit d'ajouter 500 grammes de nanoplaquettes pour réduire l'utilisation de ciment de 40 kilogrammes. Le Dr Saafi va déterminer au cours des deux prochaines années quelle proportion de particules naturelles qu'il a trouvées dans les matériaux de construction sera la plus optimale pour les constructeurs.

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