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Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique :

Machine pour éclaircir les fleurs dans les jardins 02.05.2024

Dans l'agriculture moderne, les progrès technologiques se développent visant à accroître l'efficacité des processus d'entretien des plantes. La machine innovante d'éclaircissage des fleurs Florix a été présentée en Italie, conçue pour optimiser la phase de récolte. Cet outil est équipé de bras mobiles, lui permettant de s'adapter facilement aux besoins du jardin. L'opérateur peut régler la vitesse des fils fins en les contrôlant depuis la cabine du tracteur à l'aide d'un joystick. Cette approche augmente considérablement l'efficacité du processus d'éclaircissage des fleurs, offrant la possibilité d'un ajustement individuel aux conditions spécifiques du jardin, ainsi qu'à la variété et au type de fruits qui y sont cultivés. Après avoir testé la machine Florix pendant deux ans sur différents types de fruits, les résultats ont été très encourageants. Des agriculteurs comme Filiberto Montanari, qui utilise une machine Florix depuis plusieurs années, ont signalé une réduction significative du temps et du travail nécessaires pour éclaircir les fleurs. ...>>

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. ...>>

Nouvelles aléatoires de l'Archive

Refroidissement proche du zéro absolu 22.09.2017

Des chercheurs de l'Imperial College de Londres ont développé et testé une nouvelle technologie de refroidissement qui utilise une combinaison de champs magnétiques et de lumière laser. Au cours des expériences, un champ magnétique a piégé une molécule de monofluorure de calcium et la lumière de plusieurs lasers a été utilisée pour refroidir cette molécule à une température de 50 microkelvins, 50 millionièmes de degré au-dessus du zéro absolu (-273,15 degrés Celsius).

Notez que la nouvelle technologie n'est en aucun cas la première et la seule technologie de refroidissement à basse température des molécules individuelles d'une substance. Cependant, la nouvelle technologie permet l'utilisation d'une plus large gamme d'espèces moléculaires que la méthode traditionnelle de refroidissement par laser. Grâce à la nouvelle méthode, il est possible de refroidir même les molécules des substances les plus exotiques qui n'existent pas dans la nature et sont synthétisées en laboratoire.

Du cours de physique scolaire, nous savons que la température est une mesure de la vitesse du mouvement chaotique des particules, des atomes ou des molécules, de toute substance, gaz, liquide ou solide. Et pour refroidir les particules, vous devez les ralentir à la vitesse la plus faible possible.

C'est pour ralentir la vitesse de déplacement des molécules de monofluorure de calcium dans ce cas que la lumière de plusieurs lasers est utilisée, dirigée sur la molécule de différents côtés. Le premier laser éclaire la molécule refroidie par la gauche et cette molécule absorbe l'un des photons. Ce photon enlève une partie de son énergie cinétique à la molécule, comme une boule de billard entrant en collision avec une autre boule de billard. Mais dès la première fois, la molécule ne perd pas complètement son élan, elle se met en mouvement dans l'autre sens, où elle est rattrapée par un photon de lumière provenant d'un laser installé du côté opposé. Du fait du mouvement de la molécule et de l'effet Doppler, la longueur d'onde du photon de la lumière du deuxième laser diminue, ce photon est absorbé par la molécule, qui ralentit encore plus de ce fait.

Sous l'effet de ce « ping-pong » laser, la molécule, agissant comme une balle, ralentit progressivement et se refroidit. Dans le même temps, la lumière des lasers supplémentaires maintient la molécule dans un état d'énergie excité, ce qui lui permet d'émettre des photons de lumière immédiatement après avoir absorbé les photons de lumière des lasers "ralentis". Ces photons sont émis dans des directions arbitraires et ne modifient pas beaucoup la quantité d'énergie cinétique du mouvement de la molécule, mais cela suffit pour que la molécule reste toujours légèrement "chaude".

Pour dépasser la limite de température minimale de la technologie de refroidissement Doppler, les scientifiques ont utilisé un champ magnétique, qui agissait comme un piège pour la molécule, pour l'orienter dans l'espace dans une direction donnée et pour l'élever à une certaine hauteur par rapport à celle initiale, ce qui conduit à une augmentation de l'énergie potentielle et une diminution proportionnelle des molécules d'énergie cinétique. Et une telle astuce permettait de réduire l'énergie cinétique de la molécule à un niveau correspondant à une température de 50 microkelvins.

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