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L'horloge que vous voyez sur la photo n'a ni engrenage ni pendule. Ils sont remplacés par du liquide. Faire cette horloge est une affaire simple.

Prenez une boîte de conserve de 50 mm de hauteur et de 100 mm de diamètre, rincez-la abondamment puis divisez-la en 6 secteurs égaux avec des cloisons en tôle (voir Fig.). Avant de souder les cloisons, percez-y des trous avec une aiguille de 0,3 mm. Par dessus, entre les cloisons, soudez 6 secteurs découpés en étain. Et mettez un cercle d'étain d'un diamètre de 25 mm dessus et soudez également.

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Faites des trous de 3 mm au centre de la boîte des deux côtés et insérez-y un axe en fil de fer. Soudez l'axe des deux côtés.

Versez du kérosène filtré dans le bocal. Le kérosène est versé moins de la moitié à travers un trou fait sur le dessus, qui est ensuite scellé.

Placez la boîte avec l'essieu sur un support métallique, dans lequel vous avez vu des trous pour l'essieu, et fixez le support au poteau en bois.

Attachez un fil avec un poids aux extrémités de l'axe. Prenez un petit pot de sable comme poids. "Démarrez" la montre en faisant tourner le bocal. Au fur et à mesure qu'il s'abaisse, le poids fera tourner la canette très lentement, car le kérosène ne s'infiltre pas facilement à travers les petits trous.

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La quantité de sable doit être choisie empiriquement.

La banque doit faire un tour en 1 heure. Si vous collez du papier avec 60 divisions sur le corps de la boîte, chacune d'elles doit être égale à 1 minute. Suivez l'horloge réelle pour voir à quelle vitesse le pot tourne.

Lorsque vous ajustez la course, collez également une bande de papier sur le support. A chaque tour complet de la canette, le poids chutera de quelques millimètres. La distance parcourue en un tour correspondra à une heure. Marquez la balance, puis la flèche attachée au poids indiquera les heures.

Auteur : A.Abramov

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Les plantes ont de petits pores à la surface de leurs feuilles appelés stomates. Ils aident les plantes à réguler l'apport de dioxyde de carbone pour la photosynthèse. Ils empêchent également une trop grande perte d'eau et le flétrissement pendant la sécheresse.

Les pores stomatiques sont entourés de deux cellules protectrices. Si la pression interne de ces cellules chute, elles s'affaiblissent et referment les pores. Si la pression augmente, les cellules s'écartent et les pores se dilatent. Ainsi, les mouvements des stomates sont régulés par des cellules protectrices. Les voies de signalisation dans ces cellules sont si complexes qu'il est difficile d'influencer directement leur travail.

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Les scientifiques ont utilisé une protéine sensible à la lumière de l'algue Guillardia theta comme interrupteur de lumière, à savoir le canal anionique ACR1 du groupe des canalrhodopsines. En réponse aux impulsions lumineuses, l'interrupteur agit sur les cellules protectrices des stomates, elles perdent la pression interne, s'affaiblissent et les pores se referment en 15 minutes.

En acquérant la capacité de contrôler les pores des plantes, il est possible de faire pousser des cultures avec un nombre accru de canaux anioniques dans les cellules protectrices. Les plantes ainsi équipées devraient fermer plus rapidement leurs stomates en réponse aux périodes de fortes chaleurs à venir et ainsi mieux supporter les périodes de sécheresse.

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