Sciences & Technologies

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Sciences & Technologies episodes

  • A Quoi Ressemblent Les Plus Petites Choses au Monde

    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 !

    D'autres vidéos qui pourraient te plaire :

    Un Homme a Mis sa Tête Dans un Accélérateur de Particules, et Voici ce Qui Lui Est Arrivé https://www.youtube.com/watch?v=7SlJq6wcU-c&t=28s

    Quelque Chose d'Étrange Brille Dans la Voie Lactée et Cela Inquiète les Scientifiques https://www.youtube.com/watch?v=iSLtBaOuuck&t=6s

    Et si tu pouvais aller dans un autre univers ? https://www.youtube.com/watch?v=k56uWsyTDjg

    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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    • Pouvons-nous refroidir la planète ?

      Sommes-nous condamnés à cuire à petit feu ? Capture du CO2 pour le recycler, éclaircir les nuages pour mieux intercepter la lumière du soleil,  reboisement massif : voici un état des lieux des solutions scientifiques pour lutter contre le réchauffement climatique qui laisse entrevoir une lueur d’espoir.

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    • Changement climatique et alimentation

      Fortes pluies, canicules et sécheresses occasionnent des pertes de récolte. Pour faire face à ces phénomènes extrêmes, certains pays misent sur des techniques culturales innovantes et des plantes résilientes. Aux Pays-Bas, les pommes de terre se cultivent sur sol salé tandis qu’en Italie, les oliviers s’adaptent au changement climatique.

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    • Electricité - C'est pas sorcier

      Fred et Jamy quittent la campagne et se rendent à Paris pour enquêter sur la pollution atmosphérique. Ils nous donnent rendez-vous à Airparif où sont transmises les données sur la qualité de l'air. Après une petite mise au point sur la composition de l'air que nous respirons à la campagne comme à la ville, ils nous font découvrir que la pollution peut aussi provenir de sources telles que les termites, les volcans, les marécages, ou le méthane (le plus simple des gaz naturels !). Du haut de son vélo, Fred nous explique ensuite d'où provient la pollution atmosphérique et comment on peut la mesurer, et s'attaquer enfin au fameux trou de la couche d'ozone et aux conséquences qu'il entraîne sur notre environnement planétaire.

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