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Pourquoi les Américains s'appellent-ils Pindos ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Pourquoi les Américains s'appellent-ils Pindos ?

À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, un grand nombre de réfugiés grecs sont arrivés dans la région d'Odessa, parmi lesquels les plus pauvres étaient ceux du système montagneux du Pinde. Depuis cette époque, le nom méprisant "Pinde" a été attaché aux Grecs de la région de la mer Noire. Et par rapport aux Américains, le mot "pindos" ou "pendos" n'a commencé à être utilisé qu'à partir du début du 18e siècle. Selon une théorie, la raison en était la présence conjointe de soldats de la paix russes et de l'OTAN au Kosovo. Les Américains appelaient "Pindos" les Balkans aux cheveux noirs et sous-dimensionnés, y compris les Grecs, et nos soldats, ayant entendu cela, ont retourné le terme contre les Américains eux-mêmes, qui leur semblaient trop lâches.

Auteurs : Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Pourquoi avons-nous besoin d'un squelette?

Le squelette a deux fonctions principales - il soutient notre corps en position verticale et protège les organes internes. Le squelette est une charpente composée majoritairement d'os. À la naissance, le squelette d'un bébé contient environ 270 os, dont certains sont assez petits. Un adulte a généralement 206 os car certains d'entre eux fusionnent. Dans les articulations, les os sont maintenus ensemble par des ligaments qui ressemblent à des cordes ou à de la ficelle. Certaines connexions sont très mobiles.

Par exemple, lorsque vous courez, vous bougez vos jambes au niveau de l'articulation du genou et de la hanche. Lorsque vous lancez la balle, votre bras bouge au niveau des articulations de l'épaule et du coude. Certaines articulations, ou articulations, sont généralement immobiles. À la base de la colonne vertébrale, les os ont fusionné, formant une plaque osseuse qui s'emboîte dans une autre. Aucun d'eux ne bouge. Toutes les articulations de notre crâne sont également immobiles, à l'exception de la mâchoire. La protection fournie par le squelette comprend la couverture osseuse dure du crâne qui protège le cerveau.

La cage thoracique protège le cœur et les poumons. Et la colonne vertébrale protège la moelle épinière - l'autoroute des terminaisons nerveuses. La colonne vertébrale est une chaîne d'os plus petits.

Il nous est difficile d'imaginer que l'os est une matière vivante, mais c'est comme ça. Quand une personne est jeune, les os se développent. Par exemple, la hanche peut tripler de taille de la naissance à la pleine hauteur. Les os augmentent en longueur et en épaisseur à mesure qu'ils reçoivent du calcium et d'autres minéraux. Et puisque l'os est un tissu vivant, il doit être nourri.

À l'extérieur, l'os a un revêtement mince et dur qui contient de nombreux petits vaisseaux sanguins qui transportent les nutriments vers les cellules osseuses. L'intérieur de l'os est poreux et rempli de moelle osseuse. Une partie de la moelle osseuse contient des réserves de graisse, tandis que l'autre partie produit des globules rouges.

 Testez vos connaissances! Le saviez-vous...

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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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La structure des pentaquarks a été étudiée 16.06.2019

Les particules subatomiques exotiques appelées pentaquarks contiennent cinq particules plus petites - les quarks et les antiquarks. Mais ces particules ne sont pas seulement une accumulation de cinq composants. Les pentaquarks sont des agglomérations de type moléculaire d'une paire de particules plus petites, dont l'une est constituée de trois quarks et l'autre d'un quark et d'un antiquark.

Découverts pour la première fois en 2015 au Large Hadron Collider à Genève, les pentaquarks ne ressemblaient à rien auparavant. Toutes les particules connues antérieures contenant des quarks étaient soit des baryons – des particules telles que des protons et des neutrons qui contiennent trois quarks – soit des mésons, qui sont composés d'un quark et d'un antiquark. Mais les pentaquarks, avec leurs cinq particules constitutives, ne rentrent dans aucune de ces catégories.

"Il n'y avait pas d'image claire de la façon dont les pentaquarks sont construits", explique le physicien des particules Tomasz Skwarnicki de l'Université de Syracuse à New York, co-auteur de l'étude.

Certains scientifiques pensaient que les cinq composants pouvaient être combinés sur un pied d'égalité. Mais des mesures détaillées montrent que les pentaquarks sont constitués de deux particules connues, le baryon et le méson, collées ensemble. Cette découverte rend les particules un peu moins exotiques que prévu.

Néanmoins, le résultat révèle de nouvelles facettes de la physique des particules élémentaires : avant cela, il n'était pas clair que les baryons et les mésons puissent se combiner entre eux.

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