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Pourquoi est-il interdit en Inde et en Chine de connaître le sexe du bébé pendant la grossesse ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Pourquoi est-il interdit en Inde et en Chine de connaître le sexe du bébé pendant la grossesse ?

La Chine et l'Inde font partie des pays ayant le sex-ratio le plus élevé, c'est-à-dire une surabondance d'hommes. Pour des raisons culturelles et économiques, la naissance de garçons dans ces pays est plus désirable pour les parents, ce qui entraîne un grand nombre d'avortements dus à la sélectivité sexuelle. Pour cette raison, la Chine et l'Inde ont même adopté des lois interdisant la détermination du sexe d'un enfant avant la naissance à l'aide d'ultrasons ou de toute autre méthode. Cependant, les interdictions montrent peu d'efficacité, car ces services sont illégalement accessibles à toutes les familles.

Auteurs : Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Comment fonctionne une machine à vapeur ?

Afin de créer des machines qui fonctionnent pour lui, l'homme a dû chercher l'énergie qui existe dans la nature. Lorsque nous faisons bouillir de l'eau, elle se transforme en un gaz appelé vapeur. Cette vapeur a tendance à s'échapper, emportant tout sur son passage. Dans une machine à vapeur, cette propriété de la vapeur est utilisée pour qu'elle ne fonctionne pas en vain. Lorsque nous regardons une bouilloire en ébullition, nous voyons que la vapeur se répand dès qu'elle quitte la bouilloire. Si nous bouchons le bec de la bouilloire avec un bouchon de liège puis fermons hermétiquement le couvercle, le bouchon s'envolera.

Une machine à vapeur ressemble à une bouilloire avec un couvercle qui monte et descend pour rester en place. Dans une machine à vapeur, ce couvercle s'appelle le "piston". Beaucoup ont essayé de créer une machine à vapeur, mais n'ont pas pu résoudre certains problèmes. Dans certains cas, la vapeur était sous une pression trop élevée pour effectuer le travail. Cela a conduit au fait que les chaudières ont explosé. Dans d'autres cas, il fallait constamment chauffer l'eau, ce qui prenait trop de charbon.

Enfin, James Watt a inventé la machine à vapeur, dans laquelle la force de la vapeur libérée était appliquée directement au piston pendant sa course, et le travail était fait. Dans son moteur, le piston s'élevait de trois pieds dans le cylindre sous la pression de la vapeur. Puis, sous l'action de la gravité, la tige du piston a été abaissée dans sa position d'origine. C'est ce qu'on appelle un moteur à simple effet. Si de la vapeur pénètre constamment dans le cylindre pendant le mouvement du piston, cela en nécessite une grande quantité.

Dans les moteurs modernes, seule une petite quantité de vapeur pénètre dans le cylindre. Et les coûts de la vapeur sont faibles. Plus tard, Watt a inventé une partie supplémentaire du moteur - un condensateur. C'était un récipient creux relié au cylindre par des tuyaux et des vannes. La vapeur y pénétrait, se recondensait en eau, de sorte qu'elle se retransformait ensuite en vapeur.

Et la troisième amélioration introduite par Watt est qu'il a trouvé un moyen de déplacer le piston de telle manière que la vapeur le pousse dans un sens et dans l'autre.

Si vous ne recourez pas à la gravité lors de l'abaissement du piston, mais que vous appuyez dessus, le travail produit par la vapeur sera effectué. Dans ce cas, le piston fera le travail, se déplaçant à la fois vers le haut et vers le bas. C'est ce qu'on appelle un moteur à double effet. Le piston d'une machine à vapeur peut être relié à une pompe, un levier, une roue, et faire bouger la machinerie.

 Testez vos connaissances! Le saviez-vous...

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Téléportation quantique effectuée 02.01.2020

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Des scientifiques de l'Université de Bristol au Royaume-Uni et de l'Université technique du Danemark ont ​​créé des dispositifs semblables à des puces capables de générer et de manipuler des particules lumineuses individuelles dans des circuits programmables à l'échelle nanométrique, mettant ainsi en œuvre les lois de la physique quantique.

Ces puces sont capables de coder des informations quantiques dans la lumière générée à l'intérieur du circuit et peuvent traiter ces informations avec une efficacité élevée et un bruit extrêmement faible. L'invention devrait aider l'humanité à passer à la création de circuits plus complexes pour l'informatique et les communications quantiques que ceux qui existent aujourd'hui.

Initialement, les photons de chaque puce étaient dans le même état quantique. Chaque puce a ensuite été programmée pour effectuer une série de manipulations d'intrication. Dans l'expérience principale, deux microcircuits ont été impliqués. Entre eux, il était possible de transférer l'état quantique individuel de la particule après des mesures quantiques. Lors des mesures, un phénomène de physique quantique a été utilisé, dans lequel la liaison intriquée est simultanément détruite et l'état de la particule est transféré à une autre particule déjà dans la puce réceptrice.

En conséquence, un schéma encore plus complexe a été créé, contenant quatre sources à photon unique. Toutes les sources ont été testées et se sont avérées pratiquement identiques, c'est-à-dire émettant presque les mêmes photons, ce qui est extrêmement important pour l'échange d'intrication.

Les chercheurs ont pu démontrer d'autres fonctionnalités importantes de leurs puces. Ceux-ci incluent la permutation d'intrication (requise pour les répéteurs quantiques et les réseaux quantiques) et les états gigahertz à quatre photons (requis dans l'informatique quantique et l'Internet quantique).

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