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Prof. Fabrizio Bucella

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Professeur des universités — Université libre de Bruxelles — Physicien

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Léon Marchand utilise une technique subtile, appelée l’ondulation dauphin. L’ondulation dauphin se fait sous l’eau, après le plongeon et les virages. Léon Marchand sort de l’eau en dernier. Il maximalise donc le temps passé sous l’eau. Or, sous l’eau, la résistance diminue de 20 %, on nage plus vite. Les coulées sont limitées à 15 mètres maximum. Sur une course de 200 mètres, cela fait 60 mètres sous l’eau si on maximalise le tout. Léon Marchand dépasse souvent les 14,6 mètres lors de ses coulées. Quel est le secret de Léon Marchand ? Avec une ondulation dauphin, l’ondulation démarre au niveau de la tête, se propage à travers le corps jusqu’aux hanches et se termine par un battement de pieds. Cette ondulation crée une vague derrière le nageur, qu’on appelle traînée de vague. La traînée de vague ralentit le nageur sauf s’il réussit à se synchroniser avec elle pour qu’elle le pousse. Léon Marchand réussit l’exploit de s’appuyer sur sa propre vague. Quel talent. Salukes #science #marchand #leonmlarchand #jo2024 #paris2024 #natation #profbucella #lasciencepeuttout

Léon Marchand utilise une technique subtile, appelée l’ondulation dauphin. L’ondulation dauphin se fait sous l’eau, après le plongeon et les virages. Léon Marchand sort de l’eau en dernier. Il maximalise donc le temps passé sous l’eau. Or, sous l’eau, la résistance diminue de 20 %, on nage plus vite. Les coulées sont limitées à 15 mètres maximum. Sur une course de 200 mètres, cela fait 60 mètres sous l’eau si on maximalise le tout. Léon Marchand dépasse souvent les 14,6 mètres lors de ses coulées. Quel est le secret de Léon Marchand ? Avec une ondulation dauphin, l’ondulation démarre au niveau de la tête, se propage à travers le corps jusqu’aux hanches et se termine par un battement de pieds. Cette ondulation crée une vague derrière le nageur, qu’on appelle traînée de vague. La traînée de vague ralentit le nageur sauf s’il réussit à se synchroniser avec elle pour qu’elle le pousse. Léon Marchand réussit l’exploit de s’appuyer sur sa propre vague. Quel talent. Salukes #science #marchand #leonmlarchand #jo2024 #paris2024 #natation #profbucella #lasciencepeuttout

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Le lundi 6 avril, les quatre astronautes d’Artemis II vont faire leur tour de la Lune. C’est le plus loin qu’aucun humain ait jamais été, soit 406 773 km de la Terre. Voilà une question qu’on m’a posée. Quand la capsule Orion va contourner la Lune et changer de direction, les astronautes vont-ils ressentir quelque chose ? Rien du tout. Depuis la fin de la dernière poussée moteur, Orion est en chute libre. Et en chute libre, tout tombe pareil, le vaisseau, les astronautes, le café lyophilisé. On flotte, point barre. La courbure de la trajectoire, le demi-tour spectaculaire, est produit par la gravité de la Lune, mais personne sentira rien de rien, pas de poussée, pas de virage. C’est ce que résumait le grand Feynman. La gravité n’est pas une force que l’on sent, ce qu’on sent, c’est le sol qui nous empêche de tomber plus bas. Salukes #science #physique #profbucella #lasciencepeuttout – Vidéogramme NASA.

Le lundi 6 avril, les quatre astronautes d’Artemis II vont faire leur tour de la Lune. C’est le plus loin qu’aucun humain ait jamais été, soit 406 773 km de la Terre. Voilà une question qu’on m’a posée. Quand la capsule Orion va contourner la Lune et changer de direction, les astronautes vont-ils ressentir quelque chose ? Rien du tout. Depuis la fin de la dernière poussée moteur, Orion est en chute libre. Et en chute libre, tout tombe pareil, le vaisseau, les astronautes, le café lyophilisé. On flotte, point barre. La courbure de la trajectoire, le demi-tour spectaculaire, est produit par la gravité de la Lune, mais personne sentira rien de rien, pas de poussée, pas de virage. C’est ce que résumait le grand Feynman. La gravité n’est pas une force que l’on sent, ce qu’on sent, c’est le sol qui nous empêche de tomber plus bas. Salukes #science #physique #profbucella #lasciencepeuttout – Vidéogramme NASA.

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Le pop-corn c'est un grain de maïs constitué d'une peau et d'un coeur contenant de l'eau et de l'amidon. Quand le grain est chauffé (huile bouillante ou four), la chaleur vaporise l'eau à l'intérieur du pop-corn. Le bidule est obligé de gonfler. Il gonfle, il gonfle... et plaf il explose. C'est ici que les Romains s'empoignèrent, car la vapeur d'eau se détend lors de la sortie et plaf... elle fait mousser l'amidon. La mousse se fige en refroidissant et c'est le bazar blanc du pop-corn. On mange donc de l'amidon moussé (ou de l'amidon foisonné). ⚠️ Attention, ça pinaille sur les termes : les physiciens parlent de mousse, les cuisiniers de foisonnement. Salukes 🙏 Mille mercis à Urday pour avoir gentiment autorisé la réutilisation de leur incroyable vidéo au bénéfice de la science. #science #pocorn #physique #profbucella #lasciencepeuttout

Le pop-corn c'est un grain de maïs constitué d'une peau et d'un coeur contenant de l'eau et de l'amidon. Quand le grain est chauffé (huile bouillante ou four), la chaleur vaporise l'eau à l'intérieur du pop-corn. Le bidule est obligé de gonfler. Il gonfle, il gonfle... et plaf il explose. C'est ici que les Romains s'empoignèrent, car la vapeur d'eau se détend lors de la sortie et plaf... elle fait mousser l'amidon. La mousse se fige en refroidissant et c'est le bazar blanc du pop-corn. On mange donc de l'amidon moussé (ou de l'amidon foisonné). ⚠️ Attention, ça pinaille sur les termes : les physiciens parlent de mousse, les cuisiniers de foisonnement. Salukes 🙏 Mille mercis à Urday pour avoir gentiment autorisé la réutilisation de leur incroyable vidéo au bénéfice de la science. #science #pocorn #physique #profbucella #lasciencepeuttout

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Un jaguar mâle sort un caïman de 2,5 mètres hors de l’eau. Le caïman pèse entre 40 et 50 kilogrammes. Devinez la pression exercée par la mâchoire du jaguar ? Environ 12 000 kilospascals. C'est 120 fois la pression atmosphérique. C'est la pression à 1 200 mètres de profondeur. En comparaison, la mâchoire d'un chien est environ 17 fois la pression atmosphérique. Du pipi de chat. Salukes #science #jaguar #caiman #pression #force #profbucella #lasciencepeuttout

Un jaguar mâle sort un caïman de 2,5 mètres hors de l’eau. Le caïman pèse entre 40 et 50 kilogrammes. Devinez la pression exercée par la mâchoire du jaguar ? Environ 12 000 kilospascals. C'est 120 fois la pression atmosphérique. C'est la pression à 1 200 mètres de profondeur. En comparaison, la mâchoire d'un chien est environ 17 fois la pression atmosphérique. Du pipi de chat. Salukes #science #jaguar #caiman #pression #force #profbucella #lasciencepeuttout

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🤖💧Des chercheurs ont mis au point un robot liquide blindé par particules. Il s’agit d’une goutte d’eau littéralement blindée par une couche ultra‑dense de particules super‑hydrophobes. Le revêtement forme une armure granulaire autour du liquide. Le robot est fluide comme une cellule et robuste comme un solide. Le robot est capable de passer à travers les barreaux, puis capturer une bille toxique (ici du FeCl₃·6H₂O) et la transporter. Il est aussi capable de rouler de manière continue sur une surface solide et puis sur l’eau, sans rupture de la coque. Deux robots différents peuvent également fusionner en un seul robot unique. Le futur c’est aujourd’hui. Salukes PS- Vidéogramme ralenti 20 fois : Hyobin Jeon et al., « Particle-armored liquid robots », Sci. Adv. 11, eadt5888 (2025).

🤖💧Des chercheurs ont mis au point un robot liquide blindé par particules. Il s’agit d’une goutte d’eau littéralement blindée par une couche ultra‑dense de particules super‑hydrophobes. Le revêtement forme une armure granulaire autour du liquide. Le robot est fluide comme une cellule et robuste comme un solide. Le robot est capable de passer à travers les barreaux, puis capturer une bille toxique (ici du FeCl₃·6H₂O) et la transporter. Il est aussi capable de rouler de manière continue sur une surface solide et puis sur l’eau, sans rupture de la coque. Deux robots différents peuvent également fusionner en un seul robot unique. Le futur c’est aujourd’hui. Salukes PS- Vidéogramme ralenti 20 fois : Hyobin Jeon et al., « Particle-armored liquid robots », Sci. Adv. 11, eadt5888 (2025).

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Le mathématicien hongrois inventeur du Gömböc a remis le couvert en découvrant un tétraèdre (une petite pyramide à quatre faces triangulaires) qui retombe toujours sur la même face. Le nom de la nouvelle forme est Bille. La masse du tétraèdre Bille est répartie de telle sorte que son seul point d’équilibre stable est l’une de ses faces. Quel que soit le côté sur lequel vous le posez ou le laissez tomber, il bascule toujours pour se retrouver dans la même position stable. L’astuce de Bille est d’être un solide non-homogène, soit d’avoir une répartition non-uniforme de sa masse. Le tétraèdre est creux et la plus grande partie du volume est en fibre de carbone très légère, tandis qu’une petite partie contient du carbure de tungstène, beaucoup plus dense. Le point subtil a consisté à abaisser le centre de gravité dans une des zones dites de chargement et qui avaient été identifiées théoriquement en 2023. Avec la découverte de Bille, on a résolu la conjecture mathématique de Conway sur le tétraèdre monostable et qui date de 1966. La science avance. Salukes #pyramide #tétraèdre #conjecture #mathématique #physique #science #profbucella #lasciencepeuttout #bille #gömböc

Le mathématicien hongrois inventeur du Gömböc a remis le couvert en découvrant un tétraèdre (une petite pyramide à quatre faces triangulaires) qui retombe toujours sur la même face. Le nom de la nouvelle forme est Bille. La masse du tétraèdre Bille est répartie de telle sorte que son seul point d’équilibre stable est l’une de ses faces. Quel que soit le côté sur lequel vous le posez ou le laissez tomber, il bascule toujours pour se retrouver dans la même position stable. L’astuce de Bille est d’être un solide non-homogène, soit d’avoir une répartition non-uniforme de sa masse. Le tétraèdre est creux et la plus grande partie du volume est en fibre de carbone très légère, tandis qu’une petite partie contient du carbure de tungstène, beaucoup plus dense. Le point subtil a consisté à abaisser le centre de gravité dans une des zones dites de chargement et qui avaient été identifiées théoriquement en 2023. Avec la découverte de Bille, on a résolu la conjecture mathématique de Conway sur le tétraèdre monostable et qui date de 1966. La science avance. Salukes #pyramide #tétraèdre #conjecture #mathématique #physique #science #profbucella #lasciencepeuttout #bille #gömböc

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Sur cette photographie du New-York Times, on voit l'onde de choc de la balle qui visait Donald Trump. La balle n'a finalement pas touché l'oreille de la cible. Par contre l'onde de choc a arraché la peau de M. Trump. L'onde de choc se produit quand le projectile dépasse la vitesse du son. Regardons la physique de la photographie. 1. Le photographe Doug Mills utilisait un appareil photo numérique Sony à 30 images par seconde, avec une vitesse d'obturation de 1/8000e de seconde. 2. On suppose que le tireur utilisait une carabine AR-15 (trouvée sur les lieux). 3. Les balles de ce calibre sont de 0,223 ou 5,56 millimètres. Elles sont éjectées à 975 mètres par seconde (quasi trois fois la vitesse du son). 4. Avec une vitesse d'obturation de 1/8000e de seconde, la balle parcourt 12 centimètres pendant que l'obturateur est ouvert. C'est possiblement ce qu'on voit sur la photographie. Un consultant pour le FBI a déclaré qu'il s'agissait d'une chance sur un million, manière de dire que capturer une balle en vision latérale est très difficile avec des appareils standards. Salukes PS- Extrait du vidéogramme : Smarter Every Day. #attentat #trump #donaldtrump #physique #balistique #science #profbucella #lasciencepeuttout

Sur cette photographie du New-York Times, on voit l'onde de choc de la balle qui visait Donald Trump. La balle n'a finalement pas touché l'oreille de la cible. Par contre l'onde de choc a arraché la peau de M. Trump. L'onde de choc se produit quand le projectile dépasse la vitesse du son. Regardons la physique de la photographie. 1. Le photographe Doug Mills utilisait un appareil photo numérique Sony à 30 images par seconde, avec une vitesse d'obturation de 1/8000e de seconde. 2. On suppose que le tireur utilisait une carabine AR-15 (trouvée sur les lieux). 3. Les balles de ce calibre sont de 0,223 ou 5,56 millimètres. Elles sont éjectées à 975 mètres par seconde (quasi trois fois la vitesse du son). 4. Avec une vitesse d'obturation de 1/8000e de seconde, la balle parcourt 12 centimètres pendant que l'obturateur est ouvert. C'est possiblement ce qu'on voit sur la photographie. Un consultant pour le FBI a déclaré qu'il s'agissait d'une chance sur un million, manière de dire que capturer une balle en vision latérale est très difficile avec des appareils standards. Salukes PS- Extrait du vidéogramme : Smarter Every Day. #attentat #trump #donaldtrump #physique #balistique #science #profbucella #lasciencepeuttout

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La chambre à brouillard est un dispositif incroyable. Il s'agit du premier détecteur de particules (1911). Elle transforme l'invisible (les particules) en visible (traînées dans le brouillard). En gros, on prend une boîte saturée de vapeur d'éthanol. Quand une particule chargée ionise l'air, la vapeur se condense le long de sa trajectoire. On voit alors la traînée sous la forme d'un filament de gouttelettes. Ici vous voyez les traces des particules α (alpha) et β (beta) émises par un noyau d'uranium (élément radioactif naturel). ✅ Comment distinguer les rayons alpha et beta ? Facile, je m'en rappelle de mes cours de physique. La trace des alpha est épaisse, courte et rectiligne. La trace des beta est fine, longue (plusieurs centimètres) et fortement courbée. À vos marques... Salukes #science #chambreabrouillard #particules #alpha #beta #detecteur #profbucella #lasciencepeuttout

La chambre à brouillard est un dispositif incroyable. Il s'agit du premier détecteur de particules (1911). Elle transforme l'invisible (les particules) en visible (traînées dans le brouillard). En gros, on prend une boîte saturée de vapeur d'éthanol. Quand une particule chargée ionise l'air, la vapeur se condense le long de sa trajectoire. On voit alors la traînée sous la forme d'un filament de gouttelettes. Ici vous voyez les traces des particules α (alpha) et β (beta) émises par un noyau d'uranium (élément radioactif naturel). ✅ Comment distinguer les rayons alpha et beta ? Facile, je m'en rappelle de mes cours de physique. La trace des alpha est épaisse, courte et rectiligne. La trace des beta est fine, longue (plusieurs centimètres) et fortement courbée. À vos marques... Salukes #science #chambreabrouillard #particules #alpha #beta #detecteur #profbucella #lasciencepeuttout

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La température mesure l’agitation des atomes. Plus ils bougent, plus il fait chaud. Au zéro absolu, tout mouvement s’arrête. C’est le froid ultime. C’est −273,15 °C. Le troisième principe de la thermodynamique établit qu'on peut pas atteindre le zéro absolu en un nombre fini d’étapes. Des laboratoires ont atteint 38 picokelvin. C’est pas zéro. C’est confirmé par la mécanique quantique. Le principe d’incertitude interdit à une particule d’être simultanément immobile et localisée. Il subsiste donc toujours une énergie du point zéro, une agitation résiduelle que rien ne peut supprimer. La physique est belle car on peut arriver aux mêmes choses par plusieurs chemins. Salukes #science #physique #profbucella #lasciencepeuttout

La température mesure l’agitation des atomes. Plus ils bougent, plus il fait chaud. Au zéro absolu, tout mouvement s’arrête. C’est le froid ultime. C’est −273,15 °C. Le troisième principe de la thermodynamique établit qu'on peut pas atteindre le zéro absolu en un nombre fini d’étapes. Des laboratoires ont atteint 38 picokelvin. C’est pas zéro. C’est confirmé par la mécanique quantique. Le principe d’incertitude interdit à une particule d’être simultanément immobile et localisée. Il subsiste donc toujours une énergie du point zéro, une agitation résiduelle que rien ne peut supprimer. La physique est belle car on peut arriver aux mêmes choses par plusieurs chemins. Salukes #science #physique #profbucella #lasciencepeuttout

16,226 Aufrufe

Lors du saut, la force du lynx vient de ses pattes arrière. La force musculaire est convertie en énergie cinétique. En l’air, le lynx suit la parabole de Galilée. Il n'a pas le choix. La gravité l'attire vers le bas et il possède une vitesse initiale vers l'avant. Il doit suivre une parabole. Il retombe et il repart. Salukes #science #physique #parabole #galilee #lynx #trajectoire #balistique #profbucella #lasciencepeuttout

Lors du saut, la force du lynx vient de ses pattes arrière. La force musculaire est convertie en énergie cinétique. En l’air, le lynx suit la parabole de Galilée. Il n'a pas le choix. La gravité l'attire vers le bas et il possède une vitesse initiale vers l'avant. Il doit suivre une parabole. Il retombe et il repart. Salukes #science #physique #parabole #galilee #lynx #trajectoire #balistique #profbucella #lasciencepeuttout

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C’est officiel, le printemps astronomique vient de commencer. L’équinoxe de printemps s’est produit ce vendredi 20 mars à 15 h 46. À cet instant précis, le Soleil a traversé l’équateur céleste, et les deux hémisphères reçoivent exactement la même quantité de lumière. Jour et nuit, chacun son tour — à égalité parfaite. C’est l’une des deux fois dans l’année où la ligne de partage entre le jour et la nuit — la ligne terminatrice — passe exactement par les deux pôles, découpant la Terre en deux moitiés symétriques, comme sur cette image. La acience est belle. #science #physique #profbucella #lasciencepeuttout — (© EUMETSAT)

C’est officiel, le printemps astronomique vient de commencer. L’équinoxe de printemps s’est produit ce vendredi 20 mars à 15 h 46. À cet instant précis, le Soleil a traversé l’équateur céleste, et les deux hémisphères reçoivent exactement la même quantité de lumière. Jour et nuit, chacun son tour — à égalité parfaite. C’est l’une des deux fois dans l’année où la ligne de partage entre le jour et la nuit — la ligne terminatrice — passe exactement par les deux pôles, découpant la Terre en deux moitiés symétriques, comme sur cette image. La acience est belle. #science #physique #profbucella #lasciencepeuttout — (© EUMETSAT)

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Einstein avait raison, c'est bien de le savoir cent ans après. Les astronomes ont mis en évidence la rotation de l'espace-temps lui-même autour du trou noir en rotation. C'est l'animation de la vidéo. Cet effet de « frame dragging » avait été prévu par la relativité d'Albert Einstein mais jamais encore observé aussi clairement. C'est totalement incroyable car on a du mal à imaginer le contenant tourner autour du contenu. Pour cela, il faut bien comprendre que l'espace-temps n'est pas un contenant ordinaire, car l'espace-temps c'est la géométrie façonnée par la matière et l'énergie. Le trou noir super-massif se trouve au centre de la galaxie LEDA 145386 à à décalage vers le rouge z = 0,027. Il possède 5 millions de masses solaires (M☉) avec un facteur d’incertitude 3, donc de 1,5 à 15 millions masses solaires. Einstein aurait eu 147 ans le 14 mars. Salukes #science #physique #profbucella #lasciencepeuttout

Einstein avait raison, c'est bien de le savoir cent ans après. Les astronomes ont mis en évidence la rotation de l'espace-temps lui-même autour du trou noir en rotation. C'est l'animation de la vidéo. Cet effet de « frame dragging » avait été prévu par la relativité d'Albert Einstein mais jamais encore observé aussi clairement. C'est totalement incroyable car on a du mal à imaginer le contenant tourner autour du contenu. Pour cela, il faut bien comprendre que l'espace-temps n'est pas un contenant ordinaire, car l'espace-temps c'est la géométrie façonnée par la matière et l'énergie. Le trou noir super-massif se trouve au centre de la galaxie LEDA 145386 à à décalage vers le rouge z = 0,027. Il possède 5 millions de masses solaires (M☉) avec un facteur d’incertitude 3, donc de 1,5 à 15 millions masses solaires. Einstein aurait eu 147 ans le 14 mars. Salukes #science #physique #profbucella #lasciencepeuttout

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La Voie lactée pivote comme une toupie autour de son centre de rotation. C'est la précession. En vérité, le disque de la Voie lactée est gauchi. On voit ses bords externes qui se relèvent au-delà du plan comme des sortes d'ailes. La précession c'est justement la charnière du disque (là où il recoupe le plan) qui pivote autour du centre. ❗ Animation accélérée. Illustration du mouvement global, pas de la vitesse réelle de notre galaxie. ⚠️ La Terre file autour du centre de la Voie lactée à 240 km·s⁻¹ (864 000 km·h⁻¹). Ça nous en bouche un coin. Salukes PS – Source : Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), d’après une analyse Gaia publiée dans The Astrophysical Journal (2021). #science #physique #cosmologie #astronomie #voilactee #profbucella #lasciencepeuttout

La Voie lactée pivote comme une toupie autour de son centre de rotation. C'est la précession. En vérité, le disque de la Voie lactée est gauchi. On voit ses bords externes qui se relèvent au-delà du plan comme des sortes d'ailes. La précession c'est justement la charnière du disque (là où il recoupe le plan) qui pivote autour du centre. ❗ Animation accélérée. Illustration du mouvement global, pas de la vitesse réelle de notre galaxie. ⚠️ La Terre file autour du centre de la Voie lactée à 240 km·s⁻¹ (864 000 km·h⁻¹). Ça nous en bouche un coin. Salukes PS – Source : Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), d’après une analyse Gaia publiée dans The Astrophysical Journal (2021). #science #physique #cosmologie #astronomie #voilactee #profbucella #lasciencepeuttout

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Le point triple de l'eau est un des repères les plus célèbres de la thermodynamique. Il faut viser précisément une certaine température et une certaine pression. Juste à ce point particulier, l'eau se trouve simultanément dans les états solide, liquide et gazeux. En d'autres termes, ces trois états coexistent. La température est juste au-dessus de zéro (0,01 °C). Par contre, la pression est très basse : 611,657 Pa (6,116 mbar). Dans la vidéo du département de physique de l'Université de Santa Cruz, le dispositif a été placé dans une chambre à vide. On parle de repère thermodynamique, car il permet d'étalonner les appareils de mesure (température et pression). C'est saisissant. Salukes #science #thermodynamique #physique #eau #pointtriple #profbucella #lasciencepeuttout

Le point triple de l'eau est un des repères les plus célèbres de la thermodynamique. Il faut viser précisément une certaine température et une certaine pression. Juste à ce point particulier, l'eau se trouve simultanément dans les états solide, liquide et gazeux. En d'autres termes, ces trois états coexistent. La température est juste au-dessus de zéro (0,01 °C). Par contre, la pression est très basse : 611,657 Pa (6,116 mbar). Dans la vidéo du département de physique de l'Université de Santa Cruz, le dispositif a été placé dans une chambre à vide. On parle de repère thermodynamique, car il permet d'étalonner les appareils de mesure (température et pression). C'est saisissant. Salukes #science #thermodynamique #physique #eau #pointtriple #profbucella #lasciencepeuttout

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La science vient de découvrir une exoplanète qui orbite autour de deux étoiles, exactement comme dans Star Wars avec la planète Tatooine. Cette découverte a été possible grâce au télescope terrestre européen ESO, qui se trouve au Chili. Logiquement, l'exoplanète devrait se trouver à peu près dans le même plan que les étoiles. L'astuce est que cette fois-ci, la planète orbite dans un plan perpendiculaire au plan orbital du couple d’étoiles. C'est la première fois qu'on voit une telle chose. L'autre astuce est que les deux étoiles sont deux naines brunes qui s'éclipsent l'une l'autre depuis la Terre. On les avait découvertes en 2018. On n'a pas encore trouvé Luke Skywalker. Salukes #science #exoplanete #eso #physique #astronomie #espace #profbucella #lasciencepeuttout — crédit vidéogramme ESO.

La science vient de découvrir une exoplanète qui orbite autour de deux étoiles, exactement comme dans Star Wars avec la planète Tatooine. Cette découverte a été possible grâce au télescope terrestre européen ESO, qui se trouve au Chili. Logiquement, l'exoplanète devrait se trouver à peu près dans le même plan que les étoiles. L'astuce est que cette fois-ci, la planète orbite dans un plan perpendiculaire au plan orbital du couple d’étoiles. C'est la première fois qu'on voit une telle chose. L'autre astuce est que les deux étoiles sont deux naines brunes qui s'éclipsent l'une l'autre depuis la Terre. On les avait découvertes en 2018. On n'a pas encore trouvé Luke Skywalker. Salukes #science #exoplanete #eso #physique #astronomie #espace #profbucella #lasciencepeuttout — crédit vidéogramme ESO.

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Une équipe franco-espagnole vient de publier une recherche sur les foules dans la prestigieuse revue Nature. Les chercheurs ont modélisé les comportements des foules lors de l’ouverture de la Fête de San Fermín à Pampelune, en Espagne. Auparavant, on pensait qu’elles agissaient de manière chaotique. En vérité, quand les foulee atteignent une densité critique, elles fabriquent spontanément des vortex (tourbillons). Au-delà de quatre personnes au mètre carré, la foule bascule dans un état oscillatoire. Les individus tournent en tourbillons de plusieurs mètres de diamètre. Les physiciens parlent de « transition de phase ». Il s’agit du basculement soudain d’un état calme à un état d’oscillations coordonnées. Un petit excès de densité suffit à faire émerger ces vortex. La foule se comporte comme un ensemble de particules fortement contraintes. Résultat des courses : au-delà du seuil critique, la foule est dangereuse en tant que telle. Il vaut mieux regarder la Feria à la maison. Salukes #science #vortex #foule #chaos #tourbillon #physique #modele #profbucella #lasciencepeuttout #feria

Une équipe franco-espagnole vient de publier une recherche sur les foules dans la prestigieuse revue Nature. Les chercheurs ont modélisé les comportements des foules lors de l’ouverture de la Fête de San Fermín à Pampelune, en Espagne. Auparavant, on pensait qu’elles agissaient de manière chaotique. En vérité, quand les foulee atteignent une densité critique, elles fabriquent spontanément des vortex (tourbillons). Au-delà de quatre personnes au mètre carré, la foule bascule dans un état oscillatoire. Les individus tournent en tourbillons de plusieurs mètres de diamètre. Les physiciens parlent de « transition de phase ». Il s’agit du basculement soudain d’un état calme à un état d’oscillations coordonnées. Un petit excès de densité suffit à faire émerger ces vortex. La foule se comporte comme un ensemble de particules fortement contraintes. Résultat des courses : au-delà du seuil critique, la foule est dangereuse en tant que telle. Il vaut mieux regarder la Feria à la maison. Salukes #science #vortex #foule #chaos #tourbillon #physique #modele #profbucella #lasciencepeuttout #feria

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Le tir de trivela est une technique subtile où on frappe le ballon avec l’extérieur du pied (trivela en portugais veut dire tranche). Le tir de trivela combine plusieurs principes physiques : — Moment angulaire : la frappe avec l’extérieur du pied génère un moment angulaire (ballon en rotation) ; — Effet Magnus : la balle en rotation crée une différence de pression d’air autour de lui, la trajectoire est courbée vers l’extérieur. — Force centrifuge : l’effet est renforcée par la force centrifuge, qui éloigne le ballon de sa trajectoire initiale rectiligne. Avec toute cette physique, le tir de trivela est illisible. Si vous voulez vous exercez, voici comment il fonctionne : 1. Le joueur s’approche du ballon avec une légère inclinaison du corps vers l’avant. 2. Le pied de frappe utilise l’extérieur (tranche) pour entrer en contact avec le ballon. 3. La jambe de frappe effectue un mouvement de balayage. 4. Le joueur suit le mouvement pour assurer une courbe efficace du ballon. Bon match. Salukes #trivela #football #euro2024 #science #profbucella #lasciencepeuttout #pavard

Le tir de trivela est une technique subtile où on frappe le ballon avec l’extérieur du pied (trivela en portugais veut dire tranche). Le tir de trivela combine plusieurs principes physiques : — Moment angulaire : la frappe avec l’extérieur du pied génère un moment angulaire (ballon en rotation) ; — Effet Magnus : la balle en rotation crée une différence de pression d’air autour de lui, la trajectoire est courbée vers l’extérieur. — Force centrifuge : l’effet est renforcée par la force centrifuge, qui éloigne le ballon de sa trajectoire initiale rectiligne. Avec toute cette physique, le tir de trivela est illisible. Si vous voulez vous exercez, voici comment il fonctionne : 1. Le joueur s’approche du ballon avec une légère inclinaison du corps vers l’avant. 2. Le pied de frappe utilise l’extérieur (tranche) pour entrer en contact avec le ballon. 3. La jambe de frappe effectue un mouvement de balayage. 4. Le joueur suit le mouvement pour assurer une courbe efficace du ballon. Bon match. Salukes #trivela #football #euro2024 #science #profbucella #lasciencepeuttout #pavard

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On m’a demandé la différence essentielle entre un ordinateur classique et un ordinateur quantique. L’ordinateur traditionnel traite des bits pouvant valoir 0 ou 1, alors que l’ordinateur quantique manipule des qubits, capables d’être dans une superposition de 0 et de 1 simultanément. C'est la superposition quantique, combinée à des phénomènes comme l’intrication et l’interférence, qui permet d’explorer plusieurs possibilités à la fois. Pour certains problèmes bien choisis et grâce à des algorithmes quantiques spécifiques, on augmente la probabilité d’obtenir la solution correcte plus rapidement qu’avec un ordinateur classique. En vérité, il ne s’agit pas simplement de "tout calculer en même temps" pour ensuite sélectionner magiquement le résultat optimal. La réponse finale dépend d’un équilibre subtil entre superposition, interférences et mesures. Le souci principal est la décohérence, c'est-à-dire la perte de l'état quantique (ce qui est somme toute gênant pour un ordinateur quantique). Le bruit environnant menace la superposition des qubits et limite donc la fiabilité des calculs. La mise au point d’ordinateurs quantiques puissants et stables nécessite de gros efforts en termes de correction d’erreurs. On en parle beaucoup car le potentiel des ordinateurs quantiques est immense. Ils pourraient réaliser des calculs infaisables avec les ordinateurs classiques ou qui prendraient des siècles et des siècles, ce qui est fort long vu la marche du monde. Que ceci soit dit. Salukes PS– Exemples de calculs que pourrait faire un ordinateur quantique : cryptographie, optimisation, simulation moléculaire, j'en passe et des meilleures. #science #quantique #ordinateur #informatique #science #physique #profbucella #lasciencepeuttout

On m’a demandé la différence essentielle entre un ordinateur classique et un ordinateur quantique. L’ordinateur traditionnel traite des bits pouvant valoir 0 ou 1, alors que l’ordinateur quantique manipule des qubits, capables d’être dans une superposition de 0 et de 1 simultanément. C'est la superposition quantique, combinée à des phénomènes comme l’intrication et l’interférence, qui permet d’explorer plusieurs possibilités à la fois. Pour certains problèmes bien choisis et grâce à des algorithmes quantiques spécifiques, on augmente la probabilité d’obtenir la solution correcte plus rapidement qu’avec un ordinateur classique. En vérité, il ne s’agit pas simplement de "tout calculer en même temps" pour ensuite sélectionner magiquement le résultat optimal. La réponse finale dépend d’un équilibre subtil entre superposition, interférences et mesures. Le souci principal est la décohérence, c'est-à-dire la perte de l'état quantique (ce qui est somme toute gênant pour un ordinateur quantique). Le bruit environnant menace la superposition des qubits et limite donc la fiabilité des calculs. La mise au point d’ordinateurs quantiques puissants et stables nécessite de gros efforts en termes de correction d’erreurs. On en parle beaucoup car le potentiel des ordinateurs quantiques est immense. Ils pourraient réaliser des calculs infaisables avec les ordinateurs classiques ou qui prendraient des siècles et des siècles, ce qui est fort long vu la marche du monde. Que ceci soit dit. Salukes PS– Exemples de calculs que pourrait faire un ordinateur quantique : cryptographie, optimisation, simulation moléculaire, j'en passe et des meilleures. #science #quantique #ordinateur #informatique #science #physique #profbucella #lasciencepeuttout

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