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À la pointe. Le secret de la concentration

Des tours spectaculaires et leurs indices

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Description de l'accent :

Le magicien prend un caillou et place une aiguille dessus. Puis, après quelques secondes, il appuie la pointe d'une autre aiguille contre sa pointe. Puis il enlève la pierre, et les aiguilles restent accrochées les unes aux autres.

Concentration secrète :

L'essence de l'astuce est que lorsque le magicien appuie l'aiguille contre le « caillou », il l'appuie en réalité contre l'aimant. La première aiguille est magnétisée, ce qui permet à la deuxième aiguille de pendre calmement sur la pointe de la première.

L'essentiel est de ne pas se tromper ; lorsque vous retirez les aiguilles de l'aimant, soyez prudent : les aiguilles ne peuvent pas être magnétisées. Pour éviter cela, maintenez l'aiguille contre l'aimant pendant au moins 10 secondes. Sinon, le tour spectaculaire échouera.

Et ce qui est le plus important : pour que le spectateur ne devine pas tout de suite, il faut tenir la deuxième aiguille, appuyée contre la première, avec trois doigts : majeur, index et pouce, repliés en triangle.

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Solidification de substances en vrac 30.04.2024

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Le graphène dessale l'eau 11.04.2017

Le problème de l'accès à l'eau devient de plus en plus aigu pour la Terre - selon les estimations de l'ONU, d'ici 2025, plus de 14% des habitants de la planète connaîtront des difficultés d'accès à l'eau potable. Il existe à ce jour plusieurs dizaines de méthodes et technologies de dessalement de l'eau de mer, dont certaines sont parfois utilisées à l'échelle industrielle dans les pays arabes riches souffrant d'un manque d'eau douce.

Toutes ces techniques de dessalement souffrent de deux inconvénients principaux : soit ces technologies sont trop coûteuses et gaspillent beaucoup d'énergie, soit les systèmes d'épuration se bouchent rapidement et deviennent inutilisables. Tout cela rend le dessalement dénué de sens d'un point de vue économique.

Andrei Geim, lauréat du prix Nobel de physique 2010, et ses collègues de l'Université de Manchester ont trouvé une nouvelle utilisation du graphène, un nouveau matériau à base de carbone créé par Geim et Konstantin Novoselov en 2004. Ils ont découvert que le graphène peut être transformé en un "tamis" atomique spécial en tenant compte du comportement des différents ions lorsqu'ils sont entourés de molécules d'eau.

L'équipe de Geim a attiré l'attention sur une propriété simple de l'eau connue des chimistes depuis plus de cent ans - la capacité de former des liaisons hydrogène faibles avec des ions chargés négativement et positivement. Cette "compétence" de l'eau explique pourquoi elle dissout en elle-même la plupart des sels, sucres, acides et autres composés organiques et inorganiques. En fait, après la dissolution du sel dans l'eau, chacun de ses ions est entouré d'une sorte de "manteau de fourrure" de molécules d'eau.

Les ions dans un tel "manteau de fourrure", comme l'ont noté Game et ses collègues, seront sensiblement plus gros que les molécules d'eau elles-mêmes ou les atomes de charge neutre. Grâce à cela, ils peuvent être tamisés de l'eau si un tamis est créé qui laisse passer les molécules d'eau, mais ne laisse pas passer les ions plus gros. Les ions seront retardés par eux du fait qu'ils ne s'y "intègrent" tout simplement pas sans perdre une partie des molécules d'eau, ce qui est défavorable d'un point de vue énergétique du point de vue des lois de la physique.

Les scientifiques ont longtemps essayé d'adapter le "carbone Nobel" à ces fins, mais le problème était que les films de graphène gonflent lorsqu'ils pénètrent dans l'eau et commencent à laisser passer non seulement l'eau, mais également le magnésium, le sodium et un certain nombre d'autres substances ions. Game, Nyre et leurs collègues ont résolu ce problème en apprenant à coller des bandes individuelles de graphène de manière à ce qu'elles ne gonflent presque pas au contact de l'eau, en utilisant de la colle époxy ordinaire.

Sous cette forme, ces "tamis de graphène" ne laissent passer que 2% de magnésium, sodium, potassium, lithium et autres ions, ce qui les transforme en fait en dessaleurs d'eau ultra-efficaces qui ne nécessitent pas de sources d'énergie externes. On ne sait pas encore comment ces films réagiront à la pollution. Les physiciens prévoient de vérifier dans un proche avenir.

Quels ions et combien d'entre eux passent un tel "tamis" dépendent de la distance entre les films, ce qui leur permet d'être utilisés non seulement pour le dessalement de l'eau, mais également pour nettoyer divers échantillons d'ions ou de molécules inutiles. Comme l'espèrent les scientifiques, la facilité de fabrication de leurs membranes, leur faible coût et leur haute efficacité les aideront à pénétrer rapidement même dans les coins les plus pauvres de la Terre et contribueront ainsi à résoudre le problème de l'accès à l'eau.

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