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Qu'arrive-t-il aux droites parallèles dans la géométrie Lobachevsky ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Qu'arrive-t-il aux droites parallèles dans la géométrie Lobachevsky ?

Selon la croyance populaire, dans la géométrie Lobachevsky, des lignes parallèles se croisent. En fait, ils ne peuvent se croiser dans aucune géométrie en vertu de la définition même du parallélisme. La principale différence entre la géométrie Lobachevsky et euclidienne est qu'à travers un point qui ne se trouve pas sur une ligne donnée, on peut tracer non pas une, mais au moins deux lignes droites qui ne l'intersectent pas et sont dans le même plan.

Auteurs : Jimmy Wales, Larry Sanger

 Fait intéressant aléatoire de la Grande Encyclopédie :

Qu'est-ce qu'une étoile à neutrons ?

Les étoiles à neutrons se forment à la suite de l'effondrement gravitationnel d'étoiles d'une masse de 1,5 à 2,5 fois la masse du Soleil (si la masse de l'étoile est supérieure, un trou noir apparaît).

À l'intérieur d'une étoile à neutrons, les électrons libres et les protons se neutralisent, formant des neutrons et des neutrinos, ce qui arrête l'effondrement. Ce processus de "neutronisation" se poursuit jusqu'à ce que la partie principale de l'étoile ne soit plus composée de neutrons.

La densité d'une étoile à neutrons est d'environ un quintillion (milliard de milliards) de kilogrammes par mètre cube, ce qui est supérieur à la densité d'un noyau atomique. Un centimètre cube de matière d'étoile à neutrons pèserait environ un milliard de tonnes sur Terre.

C'est précisément à cause de leur énorme densité que les étoiles à neutrons sont extrêmement compactes : avec une masse d'environ deux masses solaires, une étoile à neutrons a un rayon d'environ 10 kilomètres.

 Testez vos connaissances! Le saviez-vous...

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Amplificateurs opérationnels STMicroelectronics TSX561, TSX562, TSX564 09.10.2012

Les premiers amplificateurs opérationnels 16 volts (amplificateurs opérationnels) de la nouvelle génération ont été introduits par STMicroelectronics. Selon le fabricant, l'utilisation de "processus techniques avancés" pour leur fabrication contribuera à réduire la consommation d'énergie, à améliorer la précision et à simplifier la conception des capteurs utilisés dans un large éventail d'applications - de l'électronique automobile aux maisons intelligentes et à l'automatisation industrielle. De nouveaux systèmes d'exploitation sont conçus pour être utilisés dans ces domaines. Les microcircuits miniatures devront amplifier les signaux faibles des capteurs. Leur faible consommation d'énergie est utile pour les systèmes alimentés par batterie ou solaire.

Les avantages des amplificateurs incluent un degré élevé de protection contre les tensions électrostatiques (jusqu'à 4 kV) et la capacité de fonctionner dans une large plage de températures - de -40°C à 125°C.

Le modèle TSX561 en contient un, les modèles TSX562 deux et les modèles TSX564 quatre amplificateurs opérationnels, conçus pour fonctionner à partir d'une tension d'alimentation de 3 à 16 V. À 5 V, le courant de repos typique est de 240 µA. Le TSX561 est disponible dans un boîtier SOT23-5, le TSX562 est disponible dans un boîtier 8 x 2 mm DFN2 et MiniSO-8, et le TSX564 est un boîtier 16 x 3 mm QFN3 et TSSOP14. La production de masse a déjà commencé, les prix commencent à 0,50 $ pièce.

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