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Les poutres peuvent-elles se briser ? Expériences physiques

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Vous savez qu'un faisceau de lumière est droit. Souvenez-vous simplement d'un rayon traversant une fissure dans un volet ou un rideau. Un faisceau doré plein de grains tourbillonnants !

Mais... les physiciens sont habitués à tout tester expérimentalement. L’expérience avec les volets est bien entendu très claire. Que pouvez-vous dire de l’expérience avec un sou dans une tasse ? Vous ne connaissez pas cette expérience ? Maintenant, toi et moi allons le faire. Placez la pièce de dix kopecks dans une tasse vide et asseyez-vous de manière à ce qu'elle ne soit plus visible. Les rayons de la pièce de dix kopecks seraient allés directement dans vos yeux, mais le bord de la coupe leur bloquait le passage. Mais maintenant, je vais faire en sorte que vous revoyiez la pièce de dix kopecks.

Les poutres peuvent-elles casser ?

Ici, je verse de l'eau dans une tasse... Avec précaution, lentement, pour que la pièce de dix cents ne bouge pas... Encore, encore... Regardez, la voilà, une pièce de dix cents ! Apparu, comme s'il flottait. Ou plutôt, il se trouve au fond de la tasse. Mais le fond semblait s'être élevé, la coupe « creuse ». Les rayons directs d’un sou ne vous ont pas atteint. Maintenant, les faisceaux atteignent. Mais comment font-ils le tour du bord de la tasse ? Est-ce qu'ils se plient ou se cassent ?

Vous pouvez déposer une cuillère à café en oblique dans la même tasse ou dans un verre. Regardez, c'est cassé ! Le bout, immergé dans l'eau, s'est brisé vers le haut ! Nous sortons la cuillère - elle est à la fois entière et droite. Alors les poutres cassent vraiment ?

Maintenant, vous en serez enfin convaincu. Faisons une expérience similaire à celle qui nous a été révélée secret du lapin du soleil. Oui, oui, le même avec une table, une feuille de papier blanc et un peigne. Ici aussi, il faudra placer l'ampoule au niveau du plateau de la table, à un mètre et demi à deux mètres du bord, poser un peigne rare sur le bord, et poser du papier blanc sur la table. Seulement, au lieu d'un miroir, nous prenons désormais un verre d'eau. Un verre à thé ordinaire aux parois fines. Découpez un trou dans le papier de la taille d'un verre, insérez-y un verre et soulevez un peu le papier en plaçant des livres ou des cahiers généraux en dessous. Nous voulons que les rayons traversent l’eau et non le fond du verre.

Les poutres peuvent-elles casser ?

Prêt? Regardez : de longs rayons s'étendent sur le papier... Ils sont tout à fait droits... Mais ceux qui ont heurté le verre se sont cassés ! Autour d'un verre, ils se sont rassemblés en paquet, puis se sont déployés ! Eh bien, oui, bien sûr, ils ont rompu. Après tout, derrière la vitre, ils sont à nouveau complètement droits.

Ainsi, la réfraction des rayons se produit précisément dans le verre. Plus précisément, où les rayons y entrent et où ils en sortent. Et le fait qu'ils, ayant traversé un verre convexe, voire rond, rassemblés en un point, ne devrait pas vous surprendre particulièrement. Vous avez gravé plus d'une fois des motifs sur un bâton avec une loupe. Il a la forme d'une lentille. Vous savez, il existe une telle céréale - les lentilles ? Comme les pois, seules les lentilles ne sont pas rondes, comme les pois, mais sont aplaties en forme de galettes ventrues. En latin, les lentilles sont appelées lentilles. Par conséquent, toutes les loupes, et toutes les loupes, et en général toutes les lunettes rondes utilisées dans divers appareils, étaient appelées lentilles.

Auteur : Galpershtein L.Ya.

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Des scientifiques de l'Université de Californie à Berkeley (États-Unis) ont découvert que le manque de sommeil entraîne une altération de la conversion de la mémoire à court terme en mémoire à long terme et contribue au développement de la maladie d'Alzheimer.

Les chercheurs ont mené une série d'expériences sur 26 personnes âgées, leur demandant de mémoriser certains mots. Après huit heures de sommeil, le lendemain matin, on leur a demandé de répéter les mots, en utilisant l'imagerie par résonance magnétique pour enregistrer l'activité de l'hippocampe, qui est responsable du stockage à court terme des souvenirs, ainsi que du cortex préfrontal, responsable de stockage à long terme.

En utilisant un analogue de colorant fluorescent, qui est le seul moyen de visualiser les accumulations de protéines amyloïdes dans le cerveau humain, les scientifiques ont découvert que ceux qui montraient un sommeil plus profond et une meilleure mémoire avaient un minimum de bêta-amyloïdes dans le cortex préfrontal du cerveau.

Chez les sujets qui mémorisaient moins bien les mots et dormaient moins profondément, les bêta-amyloïdes dans le cortex se sont avérés significativement plus élevés que la normale. Ainsi, les scientifiques ont conclu qu'il existe une relation certaine entre un mauvais sommeil et l'accumulation de bêta-amyloïdes.

De toute évidence, une concentration élevée de bêta-amyloïdes dans le cortex préfrontal empêche le cerveau d'entrer dans la phase de sommeil profond, ce qui contribue à l'accumulation supplémentaire de bêta-amyloïdes. De plus, les bêta-amyloïdes interfèrent avec le transfert des souvenirs à court terme de l'hippocampe vers la mémoire à long terme dans le cortex préfrontal.

Les scientifiques vont maintenant mener une série d'expériences pour savoir lequel de ces deux facteurs entre en jeu en premier : les bêta-amyloïdes nuisent à un sommeil sain et contribuent au développement de la maladie d'Alzheimer, ou le manque de sommeil entraîne l'accumulation de bêta-amyloïdes avec toutes les conséquences négatives.

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