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Que pouvez-vous utiliser pour faire éclater du papier bulle en mode sans fin ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Que pouvez-vous utiliser pour faire éclater du papier bulle en mode sans fin ?

Une société japonaise a développé un porte-clés appelé Mugen Puchipuchi, avec une surface composée de huit protubérances. Les presser provoque un effet tactile, semblable à l'éclatement d'un papier bulle, accompagné du son correspondant. Chaque XNUMXème pression produit un son aléatoire différent - comme une sonnette ou un chien qui aboie.

Auteurs : Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

De quoi était faite la tour de Babel ?

Imaginez que vous vivez dans les temps anciens dans la ville légendaire de Babylone. Vous en avez assez de votre vieille petite maison et vous décidez de construire une grande bonne maison. Il s'avère que vous pourriez facilement, comme à l'époque moderne, acheter une brique pour la construction. Il y avait plusieurs usines de briques à Babylone, et chaque usine marquait ses briques avec un tampon spécial.

Babylone elle-même était entourée de trois rangées de murs de briques massifs, et la célèbre tour de Babel (selon la légende, elle a commencé à être construite quatre mille ans avant JC) a été érigée à partir de briques d'argile crue séchée, renforcées de feuilles de palmier.

 Testez vos connaissances! Le saviez-vous...

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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

Tissu en laine à mémoire de forme 22.06.2021

Les matériaux qui ont la capacité de revenir à leur état d'origine après déformation sont largement utilisés dans l'industrie aérospatiale, la robotique et même la mode.

Des chercheurs de l'Université de Harvard ont réussi à créer un nouveau matériau à partir de déchets de laine avec des propriétés qui lui permettent d'être utilisé pour créer des vêtements qui changent de forme.

La base du matériau est la protéine fibreuse kératine, contenue dans les cheveux, les ongles, les coquilles de mollusques et également dans la laine. La kératine possède un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent intéresser les scientifiques des matériaux, car elle forme une structure hélicoïdale sous la forme d'une seule chaîne - l'hélice alpha. En les combinant en quantités suffisantes, les scientifiques ont obtenu une fibre solide à mémoire de forme.

Les chercheurs ont commencé par imprimer en 3D des feuilles de kératine de formes variées, en programmant leur état "initial" en les plaçant dans une solution d'eau oxygénée et de phosphate monosodique. En exerçant divers types d'influence sur les feuilles, le matériau peut prendre diverses formes pendant un certain temps.

Par exemple, dans une expérience, l'équipe a "fixé" de manière rigide une feuille de kératine en forme d'étoile en origami complexe. Cependant, lorsque l'étoile a été placée dans l'eau, elle s'est retournée et est devenue malléable, permettant aux scientifiques de l'enrouler dans un tube étanche. De plus, en séchant, la forme du tube est devenue sa nouvelle structure stable, mais après les prochaines "procédures à l'eau", le tube s'est à nouveau transformé en une étoile en origami.

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