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Pourquoi le croissant de lune est-il devenu le symbole de l'Islam ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Pourquoi le croissant de lune est-il devenu le symbole de l'Islam ?

Le croissant avec une étoile a acquis le statut de symbole de l'islam relativement récemment. Au cours de la vie du prophète Mahomet et des successeurs de son œuvre, la nouvelle religion n'a eu aucun signe. Pour la première fois, le croissant sur les drapeaux des pays arabes a commencé à apparaître au XIVe siècle, mais la contribution la plus importante à sa diffusion a été apportée par l'Empire ottoman, qui pendant plusieurs siècles a été l'État musulman le plus puissant. C'est pourquoi le symbole s'est par la suite identifié à tout l'Islam.

Auteurs : Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Quel rôle les émigrants russes ont-ils joué dans le développement de l'aviation américaine ?

La majorité des ingénieurs aéronautiques russes, qui se sont retrouvés en exil après 1917, se sont installés dans des pays dotés d'une industrie très développée (aux États-Unis, en France, en Allemagne) et ont joué un rôle important dans le développement ultérieur de l'aviation. Les ingénieurs aéronautiques russes ont beaucoup fait, en particulier pour l'aviation américaine. Le plus célèbre d'entre eux était Igor Ivanovich Sikorsky (1889-1972), l'un des pionniers de l'industrie aéronautique.

Le premier avion de sa conception (C-2) Sikorsky a décollé en Russie en 1910. En 1912-1914, il crée l'avion Grand, Russian Knight, Ilya Muromets, qui marque le début de l'aviation multimoteur. En 1919, Sikorsky émigre aux États-Unis et s'installe dans la ville de Stratford (Connecticut), où il gagne d'abord sa vie en enseignant dans l'une des écoles du soir. En 1923, il fonde une compagnie d'aviation et, en 1924, il construit un biplan bimoteur S-29 dans un poulailler, le meilleur de sa catégorie et devient immédiatement célèbre dans le monde entier.

L'entreprise de Sikorsky est devenue un lieu de travail pour de nombreux ingénieurs russes talentueux. Leur niveau de formation était extrêmement élevé - à tel point que plus tard, les personnes qui ont financé la création de nouvelles entreprises aéronautiques ont exigé qu'"au moins la moitié des ingénieurs recrutés soient des Russes".

Sikorsky a créé 15 types d'avions aux États-Unis, dont beaucoup étaient très demandés dans le monde. En 1928, par exemple, son entreprise a produit le S-38 amphibie bimoteur, qui a volé, atterri et éclaboussé là où seuls les chasseurs et les festins indiens avaient eu lieu auparavant. Sikorsky a également créé le premier avion de ligne transocéanique de passagers en série S-42.

Sur la base de la société Sikorsky, la célèbre compagnie aérienne panaméricaine est née par la suite. Dès 1938, Sikorsky a commencé à créer des hélicoptères, dont l'un (S-47) est devenu le seul utilisé sur les fronts de la Seconde Guerre mondiale par les pays de la coalition anti-hitlérienne. Sikorsky a été le premier à construire des hélicoptères à turbine, des hélicoptères amphibies à train d'atterrissage rétractable et des "grues volantes".

Les hélicoptères de Sikorsky ont été les premiers à survoler les océans Atlantique (en 1967) et Pacifique (en 1970) (avec ravitaillement en vol). Sikorsky est à juste titre considéré comme le pilote d'hélicoptère numéro 1 au monde.

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Production innovante de nanopuces 3D 27.07.2013

La nouvelle technologie de microscopie facilitera le développement et le contrôle de la production de puces semi-conductrices XNUMXD.

Des scientifiques du National Institute of Standards and Technology (NIST) ont amélioré la technologie de microscopie optique qu'ils ont développée il y a plusieurs années et l'ont adaptée pour observer des objets de taille nanométrique, ce qui leur permet de contrôler la production d'éléments de puces semi-conductrices tridimensionnelles d'un nouvelle génération. Grâce à cette technologie, appelée TSOM (Through-Focus Scanning Optical Micr), on peut non seulement examiner les composants à l'échelle nanométrique des puces, qui jusqu'à récemment étaient des structures bidimensionnelles, mais aussi déterminer les différences de formes et de tailles avec une haute précision, qui est nécessaire pour effectuer le contrôle technologique.

Les nouvelles générations de puces semi-conductrices sont composées d'éléments tridimensionnels qui se superposent les uns aux autres. Pour un fonctionnement correct et fiable de la puce dans son ensemble, il est nécessaire que tous les composants aient la forme correcte et des dimensions strictement spécifiées. Les méthodes existantes de microscopie - électronique, à force atomique et autres - peuvent permettre de contrôler la forme et la taille des éléments de puce, mais elles le font extrêmement lentement, avec le risque d'endommager la structure fragile de la puce, et elles sont également extrêmement coûteuses. Et l'utilisation des méthodes de microscopie optique est limitée par le fait que les dimensions des éléments de la puce sont bien inférieures à la moitié de la longueur d'onde de la lumière visible (250 nm pour la lumière verte), de sorte qu'un microscope optique ne peut pas voir physiquement de si petits objets.

La technologie TSOM vous permet de voir optiquement des objets d'une taille d'environ 10 nm, et encore plus petits à l'avenir. La méthode TSOM utilise un microscope optique conventionnel qui prend non pas une, mais plusieurs images XNUMXD défocalisées d'un objet d'intérêt à partir de plusieurs points de vue. En utilisant les changements de luminosité de ces prises de vue floues, l'ordinateur calcule les gradients de lumière et définit les limites des objets photographiés, créant ainsi l'image tridimensionnelle résultante.

Les images obtenues à l'aide de la méthode TSOM sont quelque peu abstraites, mais les détails qui y sont visibles permettent de déterminer des différences de formes et de tailles de composants de puces semi-conductrices avec une précision assez élevée.

"Nos recherches ont montré qu'avec TSOM, nous pouvons voir des éléments aussi petits que 10 nm, ce qui est suffisant pour contrôler les processus de fabrication de semi-conducteurs pour la prochaine décennie", explique Ravikiran Attota, scientifique au NIST. La technologie TSOM peut être utilisée non seulement dans l'industrie électronique, mais aussi dans d'autres industries, dans la science et partout où il est nécessaire d'analyser et de contrôler les formes de minuscules objets tridimensionnels."

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