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Or


Savais-tu qu’il y avait plus de choses vivantes sur et dans notre corps à lui tout seul que dans la Terre entière ? Et le monde regorge de ces micro-trucs ! Tu veux en savoir plus sur la taille de notre planète ? Alors regarde un peu à travers mon microscope super puissant !
Moitié plus petit, on trouve les acariens – ces insectes agaçants qui t’attaquent ne mesurent que 1 à 3 mm [mode taille]. Ils sont assez larges pour être vus, mais tu ne peux vraiment les voir car ils sont translucides. Dégoûtant. D’ailleurs, tu te souviens des amibes de tes cours de biologie ? Eh bien, ils sont de la même taille (ou parfois deux fois plus gros) que les acariens. Pour un organisme unicellulaire, c’est gigantesque !
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HORODATAGE:
La plus grosse bactérie au monde 0:22
Pourquoi l’argile ne laisse pas passer l’eau 1:30
Megavirus chilensis 😱 2:12
Quelle est la taille d’un fragment d’ADN ? 3:02
Quelle est la taille d’un électron ? 4:04
Et qu’en est-il des protons et des neutrons ? 4:26
Les quarks “strange” (d’ailleurs, personne ne sait s’ils existent) 5:53
Le quark charmé 6:34
Les quarks top 7:19
Neutrino ! 7:55
Le fond de toute la création 💥 8:34
#particulesubatomique #lespluspetiteschoses #sympa
SOMMAIRE :
De 10 à 7 micromètres, on a les globules blancs et globules rouges, respectivement.
Deux choses sont similaires en termes de taille et tu ne vas pas en croire tes oreilles : une particule d’argile et un E. coli microbe, et ils mesurent tous deux 2 micromètres de diamètre.
En allant plus loin, on rencontre le plus gros virus. On l’appelle Megavirus chilensis, et il mesure sûrement 440 nanomètres.
200 nanomètres est la taille d’un autre virus appelé bactériophage. Si tu traduis son nom du grec, tu comprends qu’il se nourrit de bactéries.
En poussant encore plus loin, on trouve la taille de 3 nanomètres, qui est la largeur d’un fragment d’ADN. Oui, je parle bien de l’ADN qui contient toutes les informations sur toutes les choses qui vivent sur cette planète.
En parlant d’électrons, ces éléments n’ont pas encore été bien mesurés car ils sont tout simplement trop petits pour cela. Dans tous les cas, le modèle classique de mesure dit qu’un électron mesure environ 5 femtomètres en taille, c’est-à-dire 5 millièmes de milliardièmes d’un millimètres.
Les protons et les neutrons, les deux autres parties principales de l’atome, sont 5 fois plus petits que les électrons !
Un quark est une particule qui compose les protons et les neutrons dans un noyau d’atome. Il y en a six types, et ils ont tous des propriétés différentes.
Le quark strange mesure environ la moitié de la taille des quarks up et down, et pourtant, il est 50 fois plus lourd !
A 100 zeptomètres, on voit le quark charmé. Ils sont encore plus grands que les quarks strange, mais au moins, leur existence n’est pas remise en question.
Ensuite, on a les quark bottom avec seulement 30 zeptomètres. On ne peut pas en dire beaucoup sur ces petits trucs-là : ils ont une charge négative et ils se transforment rapidement en d’autres quarks, plus gros.
Et finalement, le sixième type sont les quarks top. Leur taille est de 100 yoctomètres et, contre toute attente, ce sont les plus grands de tous les quarks.
Mais encore, ce n’est pas la fin, et il y a des particules encore plus petites que les quarks top. Et l’une d’elle est le neutrino, mesurant environ 1 yoctomètre.
La théorie des cordes suggère de nombreuses possibilités, et qu’il y ait une corde unidimensionnelle elle-même, mais sa vibration l’amène à toutes les autres dimensions..
Ensuite, on pense qu’à ce niveau, on trouve la mousse quantique. Elle existe selon une autre théorie, et elle expliquerait l’espace-temps.
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Dans le cadre d'un partenariat avec la société Ludotech la réalisation d'une extension sur leur robot OLEM.
Projet réalisé dans le cadre du projet de fin d'année en BTS CIEL du lycée Victor Hugo (Besancon 25)
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